Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dokument_Microsoft_Office_Word-2.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
235.36 Кб
Скачать
  1. 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

  1. При резонансе сопротивление цепи Z=R, т.е. является чисто активным и минимальным.

Ток в цепи максимального значения.

Im=Um\R

  1. Ток в цепи совпадает по фазе с напряжением источника.

  2. 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.

  1. 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.

  1. Электрические измерения. Назначение, требования и виды электрических измерений.

Электрическое измерение - это нахождение (экспериментальными методами) значения физической величины, выраженного в соответствующих единицах.

Виды измерений:

  1. Прямые. При которых численное значение физической величины находят непосредственно при помощи приборов.

A=CN

  1. Косвенные. При которых численное значение физической величины определяют по какой-либо зависимости.

R= P=UI

  1. Классификация измерительных приборов. Условные обозначения на шкале прибора.

  1. По приведенной погрешности (8 классов точности).

0,05

0,1

0,2

0,5

1

1,5

2,5

4

  1. По принципу действия.

Магнитно-электрические, электромагнитные, электродинамические, индукционные и т.д.

  1. По роду измеряемой величины.

Амперметры, вольтметры, омметры, счетчики и т.д.

  1. По току.

Постоянного тока, переменного тока, комбинированные.

  1. По способу установки.

Щитовые, переносные.

  1. По индикации.

Аналоговые (стрелочные), цифровые.

  1. 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%

  1. 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=

  1. Измерение напряжения. Расширение пределов измерений вольтметра.

Для расширения пределов измерений вольтметра необходимо последовательно вольтметру подключить добавочное сопротивление.

I=const

Iv=Ig

  1. Измерение сопротивлений косвенным методом.

  1. 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.

  1. Без амперметра.

Rx=

Ia=Iv+IRX

Rизм=

Rизм=

=0 => rv=∞

Rx <<< rv

*Справедлива для малых сопротивлений.

  1. 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).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]