- •Isbn 978-5-93204-492-6
- •Электрические цепи постоянного тока 57
- •Основы электроники 90
- •Электрические цепи постоянного тока 104
- •1. Общие указания к изучению курса «общая электротехника и электроника»
- •2. Методические указания к выполнению контрольной работы
- •3. Содержание программы дисциплины опд.Ф.04 «общая электротехника и электроника»
- •4. Содержание разделов дисциплины «общая электротехника и электроника»
- •6. Трансформаторы
- •8. Синхронные машины
- •5. Лабораторные работы, выполняемые при изучении дисциплины «общая электротехника и электроника»
- •6. Учебно-методическое
- •Рекомендуемый библиографический список
- •7. Методические указания по темам дисциплины 7.1. Электрические цепи постоянного тока
- •7.1.1. Анализ электрических цепей с одним источником питания
- •7.1.2. Анализ сложных электрических цепей с несколькими источниками питания
- •7.2. Электрические цепи переменного тока
- •7.2.1. Однофазные цепи
- •7.2.2. Трехфазные цепи
- •7.3. Нелинейные электрические цепи
- •7.4. Магнитные цепи
- •7.5. Трансформаторы
- •7.6. Асинхронные двигатели
- •7.7. Синхронные машины
- •7.8. Электрические машины постоянного тока
- •7.9. Основы электроники
- •7.10. Источники вторичного электропитания
- •7.11. Электронные усилители
- •7.12. Электронные генераторы
- •7.13. Элементы импульсной техники. Импульсные автогенераторные устройства
- •7.14. Основы цифровой микроэлектроники
- •7.15. Электрические измерения и приборы
- •8. Вопросы для самопроверки
- •8.1. Электрические цепи постоянного тока
- •17. Какое из приведенных уравнений не соответствует рисунку:
- •8.2. Однофазные электрические цепи переменного тока
- •8.3. Трехфазные электрические цепи переменного тока
- •8.4. Нелинейные электрические цепи
- •8.5. Магнитные цепи
- •8.6. Трансформаторы
- •8.7. Асинхронные двигатели
- •8.8. Синхронные машины
- •8.9. Электрические машины постоянного тока
- •1) Не изменился; 2) увеличился в 2 раза; 3) уменьшился в 2 раза?
- •8.10. Основы электроники
- •8.11. Электрические измерения и приборы
- •9. Вопросы итогового контроля 9.1. Электрические цепи постоянного тока
- •9.2. Однофазные электрические цепи переменного тока
- •9.3. Трехфазные электрические цепи переменного тока
- •9.4. Нелинейные электрические цепи
- •9.5. Магнитные цепи
- •9.6. Трансформаторы
- •9.7. Асинхронные двигатели
- •9.8. Синхронные машины
- •9.9. Электрические машины постоянного тока
- •9.10. Основы электроники
- •9.11. Электрические измерения и приборы
- •Задание на контрольную (самостоятельную) работу по электрическим цепям постоянного тока Задача № 1
- •Задание на самостоятельную работу «Расчет трехфазной электрической цепи переменного тока при соединении нагрузки «звездой» Задача № 2
- •Задание на самостоятельную работу «Расчет трехфазной электрической цепи переменного тока при соединении нагрузки «треугольником» Задача № 3
- •Задание на самостоятельную работу по асинхронным двигателям Задача № 4
- •Задача № 5
8.10. Основы электроники
1. Какой материал называется полупроводником n-типа:
тот, в котором основные носители зарядов - электроны;
тот, в котором основные носители зарядов - дырки;
тот, в котором присутствуют электронно-дырочные пары?
2. Какой материал называется полупроводником р-типа:
тот, в котором основные носители зарядов - электроны;
тот, в котором присутствуют электронно-дырочные пары;
тот, в котором основные носители зарядов - дырки?
3. Что называетсяp-n переходом:
контакт двух одинаковых полупроводников с дырочной проводимостью;
контакт двух полупроводников с разными типами проводимо-стей;
контакт двух одинаковых полупроводников с электронной проводимостью?
4. Назовите наиболее важное свойство p-n перехода, которое по- зволило широко использовать полупроводники:
его электрическое сопротивление минимально;
его электрическое сопротивление максимально;
его электрическое сопротивление не зависит от параметров цепи;
его электрическое сопротивление зависит от полярности напряжения, приложенного к электродам в области p-n перехода.
5. Что представляет собой прямой ток в p-n переходе:
ток, обусловленный движением только электронов;
ток, обусловленный движением основных носителей зарядов;
ток, обусловленный движением неосновных носителей зарядов?
6. Что представляет собой обратный ток в p-n переходе:
ток, обусловленный движением дырок;
ток, обусловленный движением основных носителей зарядов;
ток, обусловленный движением неосновных носителей зарядов?
7. Что представляет собой полупроводниковый диод:
полупроводник с одним p-n переходом, который хорошо проводит ток только в одном направлении;
полупроводник с одним p-n переходом, который хорошо проводит ток во всех направлениях;
полупроводник с одним p-n переходом, который ограничивает электрический ток?
8. Какой выпрямитель изображен на схеме:
/wvw\_
1 ) двухполупериодный мостовой неуправляемый;
7- Y \
) однофазный управляемый выпрямитель с нулевым выводом тран сформатора;
) двухполупериодный не-упра вляемый выпрямитель с нулевым выводом трансформатора?
I ФИУ
двухполупериодный
с выводом средней точки вторичной
обмотки трансформатора;
двухполупериодный
мостовой;
трехфазный
мостовой?
о
9. Какой выпрямитель изображен на схеме:
U
1) однополупериодный;
10. Как условно на электрической схеме обозначается диод?
1)
11. Что такое электрический пробой p-n перехода:
механическое разрушение p-n перехода;
необратимое разрушение p-n перехода при его перегреве;
резкое (лавинное) увеличение обратного тока при неизменном обратном напряжении;
резкое (лавинное) увеличение прямого тока при неизменном прямом напряжении?
12. Какой выпрямитель изображен на схеме:
г
п И 1 |
|
id .» |
II И 1 |
м Д6 ^ . i^i |
|
1 1 1 |
||
1) двухполупериодный с выводом средней точки вто- ричной обмотки трансфор- матора;
двухполупериодный мостовой;
трехфазный мостовой?
13. Как условно на электрической схеме обозначается управляе- мый тиристор? j
-Щ -* И-
1) 2) 3) 4)
14. Что представляет собой полупроводниковый тиристор:
полупроводниковый прибор с двумя p-n переходами, позволяющий усиливать электрический сигнал;
полупроводниковый прибор с одним p-n переходом, который хорошо проводит ток в прямом направлении;
полупроводниковый прибор с тремя p-n переходами, используемый для электронного переключения?
15. Какова форма тока, протекающего через каждый диод?
1) ч
16. Существует ли связь между входными и выходными характеристиками транзисторов и вольт-амперной характеристикой диода:
1) не существует;
2) существует. Входная характеристика транзистора подобна пря- мой ветви вольт-амперной характеристики диода;
3) существует. Выходная характеристика транзистора подобна прямой ветви вольт-амперной характеристики диода?
17. Какова форма тока, протекающего через сопротивление на-
грузки?
1) i
18. В чем отличие управляемых выпрямителей от неуправляемых:
управляемые выпрямители совмещают выпрямление переменного напряжения с управлением его величиной;
управляемые выпрямители совмещают выпрямление переменного напряжения с усилением;
управляемые выпрямители совмещают выпрямление переменного напряжения с отключением цепи при резком его увеличении?
19. Запирается ли тиристор после снятия управляющего импульса:
1) да;
2) нет, если сохраняется полярность напряжения, приложенного между анодом и катодом;
3) это зависит от длительности управляющего импульса?
20. Как повлияет увеличение частоты f питающего напряжения выпрямителя на работу емкостного сглаживающего фильтра:
сглаживание улучшится;
сглаживание ухудшится;
сглаживание не изменится?
21. Каким отрезком на графике вольт-амперной характеристики тиристора определяется величина напряжения прямого пробоя:
I
U
а
бв;гв;
аг;
аб?
22. В каких соотношениях находятся величины токов цепи управления на приведенных графиках вольт-амперных характеристик управляемого тиристора:
I
U
1у1>1у2>1у3,1у1=1у2=1уз;
1у1<1у2<1у3?
23. В чем преимущество симисторного регулятора переменного тока перед реостатным:
практическое отсутствие потерь мощности;
простота схемы управления регулятором?
24. Может ли симисторный регулятор регулировать мощность, ес- ли на его вход подать постоянное напряжение:
1) может, но при этом возрастут потери мощности на симисторе;
2) не может, так как с поступлением первого управляющего им- пульса симистор откроется и будет оставаться открытым до тех пор, пока не будет снято питающее напряжение?
25. Что представляет собой биполярный транзистор:
полупроводник, имеющий один p-n переход, предназначенный для выпрямления переменного напряжения;
полупроводник, имеющий два p-n перехода, предназначенный для усиления сигналов;
полупроводник, имеющий три p-n перехода, предназначенный для управления величиной напряжения?
26. Укажите электрические схемы выпрямителей с соответствую- щими сглаживающими фильтрами:
I
r
О
и.
о-
X
2
[к
3
1 - схема с емкостным фильтром, 2 -фильтром;
3 - схема с емкостным фильтром, 1 -фильтром;
2 - схема с емкостным фильтром, 3 -фильтром;
4 - схема с индуктивным фильтром, 2 фильтром.
4
схема с индуктивным схема с индуктивным схема с индуктивным - схема с емкостным
27. Для каких целей предназначен сглаживающий фильтр:
для выпрямления переменного тока;
для усиления электрических сигналов;
для включения и отключения электронных устройств;
для уменьшения пульсаций выпрямленного тока?
28. Назовите отличия между тиристором и симистором:
тиристор может пропускать ток только в одном направлении, а симистор - в обоих направлениях;
симистор может проводить ток гораздо большей силы, чем тиристор.
29. По какой схеме включен транзистор:
с ОБ;
с ОК; о
с ОЭ?
а
30. Что называется базой биполярного транзистора:
наружный слой, являющийся носителем зарядов, который создает ток;
наружный слой, принимающий заряды;
средний слой?
31. Что называется эмиттером биполярного транзистора:
наружный слой, являющийся носителем зарядов, который создает ток;
наружный слой, принимающий заряды;
средний слой?
32. Что называется коллектором биполярного транзистора:
наружный слой, являющийся носителем зарядов, который создает ток;
наружный слой, принимающий заряды;
средний слой?
33. Какое соотношение между токами базы на приведенных гра- фиках коллекторных статических характеристик транзистора:
1б1>1б2>1б3>1б4;
1б1=1б2=!б3=1б4';
1б1<1б2<1б3<1б4?
34. Чем характеризуется состояние отсечки при работе транзистора в ключевом режиме:
малым током коллектора;
малым сопротивлением коллекторного перехода?
35. Как на электрической схеме условно изображается биполярный транзистор?
2
4
1 - транзистор типа n-p-n, 3 ■
1 - транзистор типа p-n-p, 2 ■
3 - транзистор типа n-p-n, 1
4 - транзистор типа n-p-n, 2 ■ транзистор типа p-n-p; транзистор типа n-p-n; транзистор типа p-n-p; транзистор типа p-n-p.
36. Какое напряжение должно быть в цепи «коллектор-эмиттер» (икэ) и в цепи «база-эмиттер» (ибэ) при работе транзистора в усилительной схеме:
икэ - прямое, ибэ - обратное;
икэ - обратное, ибэ - прямое;
не имеет значения?
37. Микропроцессорная система в качестве обязательного эле- мента содержит:
арифметико-логическое устройство;
триггер;
операционный усилитель;
микроЭВМ.
38. Для чего в цепи «коллектор-эмиттер» транзисторного усили- тельного каскада служит сопротивление RK:
для получения нагрузочного режима;
для увеличения выходного сопротивления усилительного каскада;
для увеличения сопротивления в цепи «коллектор-эмиттер»?
39. На рисунке приведено условно-графическое обозначение:
делителя напряжения;
мостовой выпрямительной схемы;
операционного усилителя;
однополупериодного выпрямителя.
40. Чем
характеризуется состояние насыщения
при работе тран-
зистора в ключевом
режиме:
малым
током коллектора;
малым
сопротивлением коллекторного перехода?
41. В
момент времени t\
на
выходе Q
ДО-тригтера
будет:
R
S
Q
-+
t
четыре
в двоичном коде;
логический
ноль;
неопределенное
значение;
логическая
единица.
42.
Приведенные временные диаграммы
напряжения на входе и на выходе
соответствуют:
ивых
u
усилительному
каскаду с общей базой;
неинвертирующему
усилителю на операционном усилителе;
повторителю
напряжения на операционном усилителе;
усилительному
каскаду с общим эмиттером.
XI 1
1) стрелка Пирса (ИЛИ-НЕ);
Х2
2) инверсии (НЕ);
3) логического умножения (И);
4) логического сложения (ИЛИ).
44. Цифровым счетчиком импульсов называют устройство, пред- назначенное:
для счета числа входных импульсов;
записи и хранения кодов;
преобразования аналоговой информации в цифровую;
распознавания кодовых комбинаций.
45. Полупроводниковый стабилитрон - полупроводниковый ди- од, напряжение на котором в области электрического пробоя слабо зависит от тока и который служит:
для индикации наличия электромагнитных полей;
генерации переменного напряжения;
стабилизации напряжения;
усиления напряжения.
46. Для стабилизации напряжения используется элемент с вольт-амперной характеристикой, соответствующей рисунку номер:
47. В современных усилителях не могут быть использованы:
диодные тиристоры;
полевые транзисторы;
биполярные транзисторы;
интегральные микросхемы.
