- •Электрическая цепь и ее элементы.
- •Основные понятия и определения для электрической цепи Типы электрических цепей
- •3. Основные законы для цепей переменного тока
- •4. Закон Ома.
- •5. Закон Кирхгофа
- •6. Способы соединения элементов электрических цепей
- •7. Расчет эквивалентного сопротивления электрической цепи
- •9. Соединение звездой и треугольником
- •11. Режимы работы электрической цепи
- •12. Расчет разветвленной электрической цепи с несколькими источниками питания
- •13. Однофазные электрические цепи переменного тока
- •14. Методы описания и представления синусоидального тока, эдс и напряжения
- •17.Интегрирующая rc-цепь.
- •18. Формирование импульсов. Дифференцирующая rc- цепь
- •19. Действующие значения переменного тока и напряжения
- •20. Элементы электрической цепи синусоидального тока
- •21. Основные свойства цепей переменного тока с емкостью , индуктивеостью и сопротивлением? Индуктивность
- •Емкость
- •Участок цепи, содержащий активное сопротивление (рис. 2.6).
- •22. Резонанс напряжений в цепи переменного тока
- •23. Сопротивления в цепи переменного тока
- •24. Мощности в цепях переменного тока
- •24. Мощность в цепях переменного тока
- •25. Резонанс токов в цепи переменного тока
- •27.Трехфазная электрическая цепь синусоидального тока.
- •30. Трансформатор. Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора.
- •Принцип действия и устройство однофазного трансформатора.
- •28 ) Симметричные трехфазные цепи. Их расчет.
- •29) Аварийные режимы в трехфазных цепях.
- •31. Упрощенная методика расчета однофазного трансформатора.
- •32. Режимы работы трансформатора
- •Классификация
- •35. Принцип работы магнитоэлектрического измерительного прибора
- •36. Принцип работы электромагнитного измерительного прибора
- •37. Измерение мощности и энергии
- •38. Электрические аппараты управления
- •39. Схема подключения потребителя с использованием магнитного пускателя
- •40. Классификация полупроводниковых приборов
- •41. Полупроводниковые резисторы
- •42. Полупроводниковые диоды.
- •43. Выпрямительный диод. Схемы выпрямителей
- •44. Тиристоры. Вольт-амперная характеристика
- •45. Схемы включения тиристоров
- •44 Тиристоры
- •45.Схемы вкл. Тиристоров
- •46 Свето фотодиоды
- •47 Биполярный транзистор
- •48 Ключевой режим транзистора
20. Элементы электрической цепи синусоидального тока
Индуктивность
Вокруг всякого проводника с током образуется магнитное поле, которое характеризуется вектором магнитной индукции В и магнитным потоком Ф:
.
Если поле образуют несколько (w) проводников с одинаковым током, то используют понятие потокосцепления ψ
ψ = w Ф. (2.7)
Отношение потокосцепления к току, который его создает называют индуктивностью катушки
L = ψ / i. (2.8)
При изменении во времени потокосцепления согласно закону Фарадея возникает ЭДС самоиндукции
eL = - dψ / dt.
С учетом соотношения (2.8) для eL получаем
eL = - L · di / dt . (2.9)
Эта ЭДС всегда препятствует изменению тока (закон Ленца). Поэтому, чтобы через проводники все время тек ток, необходимо к проводникам прикладывать компенсирующее напряжение
uL = -eL. (2.10)
Сопоставляя уравнения (2.9) и (2.10) получаем
uL = L · di / dt (2.11)
Это соотношение является аналогом закона Ома для индуктивности. Конструктивно индуктивность выполняется в виде катушки с проводом.
Условное обозначение индуктивности
Катушка с проводом кроме свойства создавать магнитное поле обладает активным сопротивлением R.
Условное обозначение реальной индуктивности.
Единицей измерения индуктивности является Генри (Гн). Часто используют дробные единицы
1 мкГн = 10–6 Гн; 1 мкГн = 10–3 Гн.
Емкость
Все проводники с электрическим зарядом создают электрическое поле. Характеристикой этого поля является разность потенциалов (напряжение). Электрическую емкость определяют отношением заряда проводника к напряжению
C = Q / UC.
С учетом соотношения
i = dQ / dt
получаем формулу связи тока с напряжением
i = C · duC / dt.
Для удобства ее интегрируют и получают
uC = 1 / C · ∫ i dt. (2.12)
Это соотношение является аналогом закона Ома для емкости.
Конструктивно емкость выполняется в виде двух проводников разделенных слоем диэлектрика. Форма проводников может быть плоской, трубчатой, шарообразной и др.
Единицей измерения емкости является фарада:
1Ф = 1Кл / 1В = 1Кулон / 1Вольт.
Оказалось, что фарада является большой единицей, например, емкость земного шара равна ≈ 0,7 Ф. Поэтому чаще всего используют дробные значения
1 пФ = 10–12 Ф, (пФ – пикофарада); 1 нФ = 10–9 Ф, (нФ – нанофарада); 1 мкФ = 10–6 Ф, (мкФ – микрофарада).
Условным обозначением емкости является символ
21. Основные свойства цепей переменного тока с емкостью , индуктивеостью и сопротивлением? Индуктивность
Вокруг всякого проводника с током образуется магнитное поле, которое характеризуется вектором магнитной индукции В и магнитным потоком Ф:
.
Если поле образуют несколько (w) проводников с одинаковым током, то используют понятие потокосцепления ψ
ψ = w Ф. (2.7)
Отношение потокосцепления к току, который его создает называют индуктивностью катушки
L = ψ / i. (2.8)
При изменении во времени потокосцепления согласно закону Фарадея возникает ЭДС самоиндукции
eL = - dψ / dt.
С учетом соотношения (2.8) для eL получаем
eL = - L · di / dt. (2.9)
Эта ЭДС всегда препятствует изменению тока (закон Ленца). Поэтому, чтобы через проводники все время тек ток, необходимо к проводникам прикладывать компенсирующее напряжение
uL = -eL. (2.10)
Сопоставляя уравнения (2.9) и (2.10) получаем
uL = L · di / dt (2.11)
Это соотношение является аналогом закона Ома для индуктивности. Конструктивно индуктивность выполняется в виде катушки с проводом.
Условное обозначение индуктивности
Катушка с проводом кроме свойства создавать магнитное поле обладает активным сопротивлением R.
Условное обозначение реальной индуктивности.
Единицей измерения индуктивности является Генри (Гн). Часто используют дробные единицы
1 мкГн = 10–6 Гн; 1 мкГн = 10–3 Гн.
