
- •Основные понятия об электрическом поле. Электрическое напряжение. Потенциал
- •Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов
- •Электрический ток. Электрическая цепь и её элементы.
- •Закон Ома. Электрическое сопротивление и проводимость. Виды соединения резисторов
- •Зависимость сопротивления от температуры
- •Закон Кирхгофа и их применение при расчете сложных цепей
- •Магнитное поле. Магнитодвижущая сила, напряженность магнитного поля.
- •Магнитная индукция, магнитная проницаемость, магнитный поток.
- •Эдс наведенная в проводе. Эдс, наведенная магнитным полем тока в проводе работающей линии
- •Измерение сопротивлений методом амперметра и вольтметра.
- •Измерение мощности.
- •13. Переменный ток: измерение, получение.
- •14. Цепь с активным сопротивлением. Цепь с емкостью. Цепь с индуктивностью.
- •15. Соединение обмоток генератора звездой.
- •16. Соединение генератора треугольником.
- •17. Устройство и принцип действия машины постоянного тока.
- •18. Устройство и принцип действия машины постоянного тока.
- •19. Выбор проводов и кабелей по нагреву.
- •20. Устройство и принцип действия трансформаторов
- •21. Формула трансформаторной эдс, коэффициент трансформации
- •22. Автотрансформаторы
- •23. Фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы
- •24. Электропроводность полупроводников
- •25. Собственная и примесная электропроводность
- •27. Прямое и обратное включение диода вах
- •28. Биполярные транзисторы. Устройство и принцип действия
- •29. Схема включения транзистора с общим эмиттером
- •30. Однофазные выпрямители
- •31. Сглаживающие фильтры
- •32. Усилительный каскад на биполярном транзисторе
- •33. Основные логические операции и логические схемы
Зависимость сопротивления от температуры
Сопротивление R однородного проводника постоянного сечения зависит от свойств вещества проводника, его длины и сечения следующим образом:
где ρ — удельное сопротивление вещества проводника, L — длина проводника, а S — площадь сечения. Величина, обратная удельному сопротивлению называется удельной проводимостью. Эта величина связана с температурой формулой Нернст-Эйнштейна:
где
T — температура проводника;
D — коэффициент диффузии носителей заряда;
Z — количество электрических зарядов носителя;
e — элементарный электрический заряд;
C — Концентрация носителей заряда;
— постоянная Больцмана.
Следовательно, сопротивление проводника связано с температурой следующим соотношением:
Сопротивление
также может зависеть от параметров
и
,
поскольку сечение и длина проводника
также зависят от температуры.
Закон Кирхгофа и их применение при расчете сложных цепей
Правила Кирхгофа (часто, в литературе, называются не совсем корректно Зако́ны Кирхго́фа) — соотношения, которые выполняются между токами и напряжениями на участках любой электрической цепи. Правила Кирхгофа позволяют рассчитывать любые электрические цепи постоянного, переменного и квазистационарного тока. Имеют особое значение в электротехнике из-за своей универсальности, так как пригодны для решения многих задач в теории электрических цепей и практических расчётов сложных электрических цепей. Применение правил Кирхгофа к линейной электрической цепи, позволяет получить систему линейных уравнений относительно токов или напряжений, и соответственно, найти значение токов на всех ветвях цепи и все меж узловые напряжения.
Первое правило Кирхгофа (правило токов Кирхгофа) гласит, что алгебраическая сумма токов в каждом узле любой цепи равна нулю. При этом втекающий в узел ток принято считать положительным, а вытекающий — отрицательным:
Иными словами, сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. Это правило следует из фундаментального закона сохранения заряда.
Второе правило Кирхгофа (правило напряжений Кирхгофа) гласит, что алгебраическая сумма падений напряжений на всех ветвях, принадлежащих любому замкнутому контуру цепи, равна алгебраической сумме ЭДС ветвей этого контура. Если в контуре нет источников ЭДС (идеализированных генераторов напряжения), то суммарное падение напряжений равно нулю:
для
постоянных напряжений
для
переменных напряжений
Магнитное поле. Магнитодвижущая сила, напряженность магнитного поля.
Магнитное поле — силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения, магнитная составляющая электромагнитного поля.
Магнитное поле может создаваться током заряженных частиц и/или магнитными моментами электронов в атомах (и магнитными моментами других частиц, хотя в заметно меньшей степени) (постоянные магниты).
Кроме этого, оно появляется при наличии изменяющегося во времени электрического поля.
Магнитодвижущая сила (МДС) — физическая величина, характеризующая способность электрических токов создавать магнитные потоки. Используется при расчетах магнитных цепей; аналог ЭДС в электрических цепях.
Величина
измеряется в амперах (СИ) или же в
гилбертах (СГС), причём 1А =
=
1.257 Гб.
Магнитодвижущая
сила
в индукторе или электромагните вычисляется
по формуле:
где ω — количество витков в обмотке, I — ток в проводнике.
Выражение для магнитного потока в магнитной цепи, также известное как закон Холкина, имеет следующий вид:
где Φ — величина магнитного потока, Rm — магнитное сопротивление проводника. Данная запись является аналогом закона Ома в магнитных цепях.
Напряжённость магнитного поля (стандартное обозначение Н) — векторная физическая величина, равная разности вектора магнитной индукции B и вектора M.
В Международной
системе единиц (СИ):
где
— магнитная
постоянная.
В
системе СГС:
В простейшем случае изотропной (по магнитным свойствам) среды и в приближении достаточно низких частот изменения поля B и H просто пропорциональны друг другу, отличаясь просто числовым множителем (зависящим от среды) B = μ H в системе СГС или B = μ0μ H в системе СИ
В системе СГС напряжённость магнитного поля измеряется в эрстедах (Э), в системе СИ — в амперах на метр (А/м). В технике эрстед постепенно вытесняется единицей СИ — ампером на метр.
1 Э = 1000/(4π) А/м ≈ 79,5775 А/м.
1 А/м = 4π/1000 Э ≈ 0,01256637 Э.