- •Электронная теория строения вещества. Электропроводность веществ. Энергетические уровни и зоны. Электронная теория строения вещества
- •Электропроводность вещества.
- •Энергетические уровни и зоны.
- •Электрические заряды. Свойства зарядов. Закон Кулона. Электрические заряды.
- •Электрическое поле и его параметры. Силовые линии и графическое изображение электрического поля. Электрическое поле и его параметры.
- •Силовые линии и графическое изображение электрического поля.
- •Электрическое сопротивление, проводимость. Зависимость сопротивления от температуры. Резистор.
- •Проводниковые и изоляционные материалы.
- •Электродвижущая сила, напряжение. Эдс источника, мощность и к.П.Д. Источника.
- •Магнитное поле. Источники, свойства магнитного поля. Силовые линии и графическое изображение магнитного поля. Правило буравчика.
- •Параметры магнитного поля и их взаимосвязь.
- •Магнитные свойства вещества. Диамагнитные, парамагнитные и ферромагнитные материалы.
- •Намагничивание ферромагнетиков. Петля Гистерезиса.
- •Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Правило левой руки.
- •Заряженная частица в магнитном поле. Сила Лоренца. Правило левой руки.
- •Явление электромагнитной индукции. Эдс индукции. Правило Ленца.
- •Самоиндукция и индуктивность. Взаимоиндукция. Физический смысл явлений и применение в технике.
- •Трансформаторы. Назначение, классификация, принцип работы, коэффициент трансформации. Применение трансформаторов.
- •Переменный ток. Определение, получение, график переменного тока.
- •Параметры переменного тока.
- •Изображение синусоидальных величин с помощью векторов. Векторная диаграмма.
- •Явление резонанса. Резонанс в последовательном колебательном контуре. Амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания.
- •Передача и распределение электрической энергии.
- •Электрические измерения. Назначение, требования и виды электрических измерений.
- •Классификация измерительных приборов. Условные обозначения на шкале прибора.
- •Погрешности измерений.
- •Электронно-дырочный переход.
- •Прямое и обратное включение p-n перехода.
- •Полупроводниковый диод. Назначение, свойства, условное обозначение и применение диода.
- •Условно-графическое обозначение диодов:
- •Конструкция полупроводниковых диодов.
- •Плоскостные диоды.
- •Вольт-амперная характеристика.
- •Электронные выпрямители. Структурная схема, принцип работы и назначение электронных выпрямителей. Одно- и двухполупериодные схемы выпрямления.
- •Однополупериодная схема выпрямления.
- •Двухполупериодная схема выпрямления.
Явление резонанса. Резонанс в последовательном колебательном контуре. Амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания.
Резонанс — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы.
В последовательном колебательном контуре наблюдается резонанс напряжения.
Условие резонанса: XL=Xc
При резонансе сопротивление цепи Z=R, т.е. является чисто активным и минимальным.
Ток в цепи максимального значения.
Im=Um\R
Ток в цепи совпадает по фазе с напряжением источника.
Напряжение на индуктивности равно напряжению на емкости.
UL=UC
Находятся в противофазе
Амплитудно-частотная характеристика.
Амплитудно-частотная характеристика показывает, как затухает амплитуда синусоиды на выходе линии связи по сравнению с амплитудой на ее входе для всех возможных частот передаваемого сигнала. Вместо амплитуды в этой характеристике часто используют также такой параметр сигнала, как его мощность.
Полоса пропускания –
это область частот, в пределах которой
напряжение меньше в
раз амплитудного значения напряжения при резонансе.
Передача и распределение электрической энергии.
Передача электрической энергии от электрических станций до потребителей осуществляется по электрическим сетям. С технической точки зрения, электрическая сеть представляет собой совокупность линий электропередачи (ЛЭП) и трансформаторов, находящихся на подстанциях.
Электрические измерения. Назначение, требования и виды электрических измерений.
Электрическое измерение - это нахождение (экспериментальными методами) значения физической величины, выраженного в соответствующих единицах.
Виды измерений:
Прямые. При которых численное значение физической величины находят непосредственно при помощи приборов.
A=CN
Косвенные. При которых численное значение физической величины определяют по какой-либо зависимости.
R=
P=UI
Классификация измерительных приборов. Условные обозначения на шкале прибора.
По приведенной погрешности (8 классов точности).
0,05
0,1
0,2
0,5
1
1,5
2,5
4
По принципу действия.
Магнитно-электрические, электромагнитные, электродинамические, индукционные и т.д.
По роду измеряемой величины.
Амперметры, вольтметры, омметры, счетчики и т.д.
По току.
Постоянного тока, переменного тока, комбинированные.
По способу установки.
Щитовые, переносные.
По индикации.
Аналоговые (стрелочные), цифровые.
Погрешности измерений.
Погрешность – это отклонение измеренного значения физической величины от действительного.
A=Aизм
погрешность
(в %)
Абсолютная погрешность – это разность между измеренным и действительным значением.
⧍=Aизм-A
Относительная погрешность – это отношение абсолютной погрешности к измененному значению и выраженная в %.
ϑ=
*100%
Приведенная погрешность – это отношение абсолютной погрешности к максимальному значению величины.
ɤ=
*100%
Измерение силы тока. Расширение пределов измерений амперметра.
Для расширения пределов измерения амперметра необходимо параллельно амперметру подключить шунтирующие сопротивление.
U=const
Ua=Uш
Iа*rа=Iш*Rш
Iш=I-Iа
Rш=
n=
Измерение напряжения. Расширение пределов измерений вольтметра.
Для расширения пределов измерений вольтметра необходимо последовательно вольтметру подключить добавочное сопротивление.
I=const
Iv=Ig
Измерение сопротивлений косвенным методом.
С амперметром.
Rx=
Uv=Ua+URX
Rизм=
Rизм=ra+Rx
Если Rv >>> ra, то Rизм=ra+Rx правдивое.
*Данная схема используется для измерения больших сопротивлений.
Без амперметра.
Rx=
Ia=Iv+IRX
Rизм=
Rизм=
=0
=> rv=∞
Rx <<< rv
*Справедлива для малых сопротивлений.
Электропроводность полупроводников (собственная и примесная).
Полупроводник – это вещество, электропроводностью которого можно управлять.
Собственные – это чистые, без примесей.
Электропроводность обеспечивают дырки и электроны.
Дырка – это квазичастица, которой приписывается положительный заряд, равный по величине заряда электрона и имеющий способность перемещаться по кристаллу.
Nn=Np
Для увеличения электропроводности в собственный полупроводник вводят примеси 1014-1018 см-3.
Примесные делятся на донорные(отдает) и акцепнорные(принимает).
