
- •Двухполюсные элементы электрической цепи.
- •Резистивный элемент. Вольт-амперные характеристики резистивных элементов.
- •Независимые источники напряжения и тока.
- •Управляемые(зависимые) источники.
- •Идеальные операционные усилители. Модели оу в линейном и нелинейном режимах. Примеры расчёта типовых схем на интегральных оу.
- •Характеристики эквивалентного двухполюсника. Передача энергии от эквивалентного двухполюсника нагрузке. Режим согласованной нагрузки.
- •Теорема об эквивалентном двухполюснике(Теорема Тевенина и Нортона). Метод эквивалентного генератора. Примеры расчёта (мост Уитстона)
- •Причины возникновения переходных процессов. Законы коммутации. Независимые начальные условия.
- •Переходные процессы в rc-цепях первого порядка. Постоянная времени. Реакция при нулевом входе и нулевом начальном состоянии. Порядок расчёта.
- •Переходные процессы в rl-цепях первого порядка. Постоянная времени. Порядок расчёта.
- •Интегрирующие и дифференциальные цепи.
- •Единичная ступенчатая и единичная импульсная функции. Переходная и импульсная характеристика цепи. Связь между переходной и импульсной характеристикой.
- •12. Двухполюсные элементы в электрической цепи в установившемся синусоидальном режиме.
- •Метод комплексных амплитуд. Комплексное сопротивление и проводимость. Закон Ома для комплексных амплитуд.
- •Мощности в цепи синусоидального тока. Активная, реактивная, полная и комплексная мощности. Коэффициент мощности.
- •Резонанс в электрических цепях. Резонанс напряжений. Частотные характеристики последовательного и резонансного токов.
- •Резонанс токов. Параллельный колебательный контур.
- •Комплексные передаточные функции (комплексные частотные характеристики). Амплитудно частотные и фазо-частотные х-ки. Логарифмические х-ки.
- •Трехфазные цепи. Технико-экономические преимущества трехфазных цепей. Способы соединения генератора и нагрузки в трехфазной цепи.
- •Цепи периодического несинусоидального тока. Ряд Фурье в комплексной форме. Комплексный частотный спектр.
- •Полупроводниковые диоды. Принцип действия. Характеристики.
- •Специальные типы диодов.
- •Применение диодов. Источники вторичного электрического питания.
- •Двухполупериодные выпрямители. Сглаживающие фильтры.
Интегрирующие и дифференциальные цепи.
Интегрирующими называют цепи, напряжение на выходе которых пропорционально интегралу входного напряжения.
Соответственно напряжение на выходе дифференцирующей цепи пропорционально производной входного напряжения.
Единичная ступенчатая и единичная импульсная функции. Переходная и импульсная характеристика цепи. Связь между переходной и импульсной характеристикой.
Единичная ступенчатая функция – функция времени, которая изменяется по закону
.
Единичная ступенчатая функция равна нулю при отрицательных значениях аргумента и равна единице при положительных значениях аргумента.
Единичной импульсной функцией называют функцию времени, изменяющуюся по закону
.
Переходной
характеристикой
называют реакцию цепи на воздействие
в форме единичной ступенчатой функции.
Переходная характеристика определяется
при нулевых начальных условиях
Если входное воздействие и искомая величина – напряжения переходная характеристика – безразмерная величина.
Если входное воздействие – напряжение, а реакция – ток, то переходная характеристика имеет размерность проводимости и равна искомому току при включении на входе единичной ступенчатой функции напряжения.
Импульсной
характеристикой
называют реакцию цепи на входное
воздействие в форме единичной импульсной
функции. Импульсная характеристика
также рассчитывается при нулевых
начальных условиях
Импульсная характеристика связана с переходной интегрирования, потому что импульс - это производная от ступеньки. Частотная характеристика связана c импульсной преобразованием Фурье, так как частотная характеристика строится в частотной области, а импульсная - во временной.
12. Двухполюсные элементы в электрической цепи в установившемся синусоидальном режиме.
Резистивный элемент
Пусть ток резистивного элемента
изменяется по синусоидальному закону
.
В соответствии с законом Ома напряжение резистора
.
Напряжение резистивного элемента изменяется синусоидально, причем начальные фазы напряжения и тока одинаковы.
Амплитуды напряжения и тока резистивного элемента связаны законом Ома
.
Мгновенная мощность, поглощаемая резистивным элементом, равна произведению мгновенных напряжения и тока:
.
Среднее значение мгновенной мощности
за период Т называют активной
или средней мощностью:
.
активная мощность
.
Индуктивный элемент.
.
Напряжение индуктивного элемента
.
Ток индуктивного элемента отстает по
фазе от приложенного напряжения на угол
или на четверть периода. Амплитуда
напряжения индуктивного элемента
.
Величину
,
имеющую размерность сопротивления,
называют индуктивным сопротивлением.
Мгновенная мощность индуктивного
элемента
.
Ёмкостный элемент.
.
Ток емкостного элемента
.
Ток емкостного элемента опережает
напряжение
на угол
или на четверть периода.
Амплитуда тока
.
Величину
,
имеющую размерность проводимости,
называют емкостной проводимостью.
Величина, обратная емкостной
проводимости, – емкостное
сопротивление:
.
Мгновенная мощность емкостного элемента
.