
- •Конспект лекций Является базовым конспектом для подготовки машинистов на все виды тяги.
- •1. Раздел. Электричество. Постоянный ток.
- •1.1. Введение
- •1.2. Основные сведения о строении вещества.
- •1.3. Физическая природа электричества
- •1.4. Электрические заряды и их взаимодействие.
- •1.5. Электрическое поле.
- •1.6. Характеристики электрического поля.
- •1.7. Электрический ток.
- •1.8. Виды токов.
- •1.9. Электрическое сопротивление.
- •1.10. Проводимость.
- •1.11. Электродвижущая сила (эдс).
- •1.12. Элементы электрической цепи.
- •1.13. Законы Ома.
- •1.14. Режимы работы электрических цепей.
- •1.15. Законы Кирхгофа.
- •1.16. Способы соединения потребителей электроэнергии.
- •1. Последовательное соединение
- •2. Параллельное соединение
- •3. Смешанное соединение (мостовая схема)
- •1.17. Способы соединения источников тока.
- •1. Последовательное соединение.
- •2.Параллельное соединение
- •3. Смешанное соединение
- •1.18. Работа и мощность электрического тока
- •1.19. Тепловое действие тока.
- •1.21. Переходное сопротивление.
- •2. Раздел. Электромагнетизм.
- •2.1. Свойства магнитов.
- •2.2. Магнитное поле
- •2.3. Характеристики магнитного поля.
- •2 .4. Природа ферромагнетизма.
- •2.5. Петля гистерезиса.
- •2.6. Магнитная цепь (магнитопровод). Закон Ома для магнитной цепи. Способы усиления магнитных полей.
- •Закон Ома для магнитной цепи:
- •2.7. Проводник с током в магнитном поле. (Преобразование электрической энергии в механическую).
- •2.8. Электромагнитная индукция.
- •2.9. Правило Ленца.
- •2.10. Самоиндукция.
- •2.12. Взаимоиндукция.
- •2.13. Вихревые токи.
- •3. Раздел. Электрические машины постоянного тока (эмпт).
- •3.1. Составные части машин постоянного тока и их назначение.
- •3.2. Якорные обмотки.
- •3.3. Уравнительные соединения.
- •3.4. Работа двигателя постоянного тока.
- •3.5. Типы двигателей постоянного тока.
- •3.6. Электромеханические характеристики двигателей постоянного тока
- •3.7 Реакция якоря.
- •Размагничивающее действие реакции якоря.
- •Увеличивается вероятность возникновения кругового огня по коллектору.
- •3.8. Способы уменьшения реакции якоря.
- •3.9 Коммутация
- •Механические причины искрения:
- •Электромагнитные причины искрения:
- •3.10. Работа генераторов постоянного тока.
- •1. Генератор с независимым возбуждением
- •2. Генератор с параллельным возбуждением
- •3. Генератор с последовательным возбуждением
- •4. Генератор со смешанным возбуждением
- •Виды потерь:
- •4. Раздел. Химические источники тока
- •Кислотные аккумуляторы.
- •Щелочной аккумулятор.
- •5. Раздел. Переменный ток.
- •5.1. Параметры переменного тока.
- •5.2 Сопротивление в цепях переменного тока.
- •5.3. Мощность в цепи переменного тока.
- •5.4. Трехфазный ток. Синхронный генератор.
- •5.5. Соединение фаз генератора (источника тока) и потребителя по схеме «звезда»/«звезда» (с нулевым проводом).
- •5.6. Схема соединения фаз генератора и потребителя «треугольник»/ «треугольник».
- •5.7. Асинхронный двигатель.
- •6. Раздел. Трансформаторы.
- •7. Раздел.
- •7.1. Реакторы
- •7.2. Дроссели.
- •7.3. Магнитный усилитель.
- •8. Раздел. Полупроводниковые приборы.
- •8.2. Электронно-дырочный переход.
- •8.3. Полупроводниковые диоды
- •Вольт-амперная характеристика диода (вах).
- •8.4. Транзисторы
- •8.5. Тиристоры
- •8 .6 Выпрямление переменного тока
- •1. Однополупериодная однофазная схема выпрямления.
- •2 . Двухполупериодная схема выпрямления с нулевым выводом трансформатора.
- •3. Двухполупериодная однофазная мостовая схема выпрямления.
- •4. Сглаживание пульсаций выпрямленного тока.
- •7. Раздел. Электроизмерительные приборы
8.3. Полупроводниковые диоды
Диодом называется полупроводниковый прибор с одним р – n-переходом и двумя выводами. Эти выводы называют анод и катод. По конструктивному принципу диоды разделяют на точечные и плоскостные. Точечные рассчитаны на токи до нескольких сотен миллиампер, а плоскостные – до нескольких ампер, в том числе силовые (от 10 до 2000 А). Силовые диоды называются вентили.
Вольт-амперная характеристика диода (вах).
Вольт-амперная характеристика диода - это графическая зависимость тока, проходящего через диод, от приложенного к нему напряжения при прямом и обратном включении. Вид вольт-амперной характеристики (сокращенно ВАХ) определяется в основном свойствами р – n-перехода. На рис. 8.4 показана вольт-амперная характеристика выпрямительного диода. При включении диода в прямом направлении ВАХ имеет круто восходящий участок (ток по закону Ома меняется пропорционально напряжению). Чем больше этот ток, тем больше нагревается диод, поэтому для каждого диода существует предельный ток, который может быть длительно пропущен через диод, не вызывая его перегрева выше допустимой температуры. Это значение прямого тока является номинальным током диода.
П
ри
включении диода в обратном, т.е. в
непроводящем, направлении через него
протекает малый обратный ток (единицы
или десятки микроампер). Этот ток мало
изменяется при возрастании обратного
напряжения. Однако при достижении
обратным напряжением некоторого значения
Uпроб
(напряжение пробоя) обратный ток
резко возрастает. В этом случае происходит
электрический пробой диода и обычный
диод выходит из строя (в р – n-переходе
прожигается отверстие). Но у лавинных
диодов ток пробоя проходит по всей
площади р – n-перехода,
поэтому они пробоя «не боятся» и после
снижения обратного напряжения свои
свойства восстанавливают.
Лавинные диоды, предназначенные работать при обратном включении и напряжении пробоя для стабилизации напряжения при изменении тока на определенном участке цепи, называются стабилитроны.
Прим. Маркировка диодов.
Маркировка полупроводниковых диодов, рассчитанных на сравнительно небольшие токи (до 10 А) состоит из шести буквенных и цифровых элементов:
первый элемент обозначает исходный материал: К или 2 – кремний; Г или 1 – германий; А или 3 - арсенид галлия.
второй буквенный элемент обозначает тип прибора: Д – диоды выпрямительные; А – сверхвысокочастотные диоды; В – варикапы; И – туннельные диоды; С – стабилитроны; Л - светодиоды.
третий, четвертый, пятый элементы – цифры, характеризующие некоторые электрические параметры прибора, в частности мощность рассеяния.
шестой элемент – буква (от А до Я), обозначающая последовательность разработки.
Полупроводниковые диоды, рассчитанные на токи от 10 А до 2000 А и более часто называют силовыми неуправляемыми вентилями и маркируют буквой В (вентиль), после которой проставляется число, указывающее значение прямого номинального тока. В качестве силовых, в основном используют кремниевые диоды, которые делятся на группы, классы и подклассы.
Вместо
понятия напряжения пробоя Uпр.
обычно
используют понятие Uзаг.(
напряжение загиба ВАХ), так как напряжение
пробоя всегда чуть больше напряжения
загиба. Напряжение загиба – это
максимальное напряжение цепи, которое
выдерживает вентиль не пробиваясь.
Класс
диода
(вентиля) определяют по значению
допустимого напряжения отношением
.
Допустимое
напряжение
– это максимальное напряжение цепи, в
которую может быть поставлен данный
вентиль. Т.е. для определения класса
вентиля в значении допустимого напряжения
мысленно убирают две последние цифры,
тогда оставшееся число показывает класс
вентиля. Класс вентиля показывает
количество сотен Вольт допустимого
напряжения.
Допустимое напряжение принимается для обычных диодов равным половине напряжения загиба, а для лавинных диодов 0.7 Uзаг.
Пример. Если напряжение загиба обычного вентиля составляет 850 В, то допустимое напряжение – 425В, т.е. класс вентиля – 4.
Прим. по назначению диоды разделяются на следующие:
в
ыпрямительные диоды (как разновидность выпрямительных – силовые), которые предназначены для выпрямления переменного тока низкой частоты (рис. 8.3, а). В качестве выпрямительных диодов используют плоскостные диоды, допускающие большие выпрямительные токи;
высокочастотные диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока в широком диапазоне частот, а также для детектирования. В качестве высокочастотных диодов применяют диоды точечной конструкции;
импульсные диоды, которые применяют в схемах генерирования и усиления импульсов микросекундного и наносекундного диапазонов;
туннельные диоды (рис. 8.3, в), применяемые в качестве усилителей и генераторов высокочастотных колебаний;
светодиоды (рис. 8.3, е), которые используют в качестве световой индикации наличия тока и которые имеют разные цвета свечения;
стабилитроны (рис. 8.3, б), предназначенные для стабилизации уровня напряжения при изменениях значения протекающего через них тока;
варикапы (рис. 8.3, г) – полупроводниковые диоды, емкость которых можно изменять в широких пределах;
фотодиоды (рис. 8.3, д), которые являются источниками тока, преобразующими световую энергию в электрическую, причем сила тока пропорциональна освещенности фотодиода.