- •Билет №1
- •1.Электрическое поле, его основные характеристики: напряженность, напряжение, потенциал
- •Билет №2
- •2.Электрический ток в проводниках, сила, направление тока, плотность тока.
- •Билет №3
- •3.Конденсаторы. Емкость конденсаторов. Способы соединения конденсаторов.
- •Билет №4
- •4.Закон Ома для участка и полной цепи.
- •Билет №5
- •5.Способы соединения резисторов
- •Билет №6-7
- •6. Первый и второй законы Кирхгофа
- •8.Расчет сложных электрических цепей методом узловых и контурных уравнений
- •Билет №9
- •9.Расчет сложных электрических цепей методом узлового напряжения
- •9.2 Цифровые вольтметры время-импульсного преобразования
- •Билет №10
- •10.Расчет сложных электрических цепей методом контурных токов
- •10.2. Измерение сопротивления мостом постоянного тока
- •Билет №11
- •11. Магнитное поле проводника с током. Правило буравчика.
- •11.2. Измерение сопротивления омметром, омметром-логометром.
- •Схемы включения омметра
- •Билет №12
- •12. Магнитное поле. Характеристика поля: мдс, напряженность, магнитная индукция, магнитный поток.
- •Билет №13
- •Билет №14
- •Билет №15
- •15. Магнитная цепь. Закон полного тока. Расчет магнитной цепи.
- •15.2. Включение амперметра в цепь. Основные параметры амперметра.
- •Билет №16
- •16. Закон электромагнитной индукции. Направление эдс. Правило правой руки и правило Ленца.
- •16.2. Расширение пределов измерения амперметра. Расчет шунтов
- •Билет №17
- •17.1. Эдс самоиндукции и взаимной индукции. Индуктивность.
- •17.2 Измерительные трансформаторы тока. Особенности, параметры, схемы, включения.
- •Билет №18
- •18.1 Величины, характеризующие переменный ток: период, частота, циклическая частота, угловая фаза
- •18.2 Измерение мощности ваттметром. Техническая характеристика ваттметров.
- •Билет №19
- •19.1 Значения синусоидальной величины . Векторные и временные диаграммы
- •19.2 Цифровые методы измерения частоты и интервалов времени
- •Билет №20
- •20.1 Расчет цепи переменного тока при последовательном соединении элементов
- •20.2 Устройство, принцип работы осциллографа.
- •Билет №21
- •21.1 Режимы работы цепи переменного тока при последовательном соединении элементов. Резонанс напряжений
- •21.2 Режимы развертки осциллографа. Виды развертки.
- •Билет №22
- •22.1 Расчет разветвленной цепи переменного тока. Метод составляющих токов.
- •22.2 Генераторы синусоидальных колебаний
- •Билет №23
- •23.1 Получение на экране осциллографа изображения сигнала
- •23.2 Выражение синусоидальных величин комплексными числами билет №24
- •24.1 Расчет разветвленной цепи методом проводимостей
- •24.2 Измерение частоты с помощью фигур Лиссажу
- •Билет №25
- •25.1 Электрическое поле, его основные характеристики: напряженность, напряжение, потенциал.
- •25.2 Измерение амплитудно-частотных характеристик
- •Билет №26
- •26.2 Измерение частоты методом заряда и разряда конденсатора.
- •Билет №27
- •27.1 Расчет цепи переменного тока с несинусоидальным напряжением.
- •27.2 Генераторы синусоидальных колебаний
- •Билет №28
- •28.1 Получение трехфазной эдс. Соединения обмоток генератора звездой и треугольником.
- •28.2 Измерение амплитудно-частотных характеристик.
- •Билет №29 - 1билет
- •29.1 Электрическое поле, его основные характеристики: напряженность, напряжение, потенциал.
- •29.2 Измерение амплитудно-частотных характеристик. Билет №30
- •30.1 Соединений потребителей трехфазного тока звездой. Роль нулевого тока.
- •30.2 Генераторы шумовых сигналов.
- •Билет №31
- •31.1 Классификация методов и средств измерения.
- •31.2 Анализаторы спектра сигналов. Метод параллельного анализа.
- •Значения синусоидальной величины. Векторные и временные диаграммы
- •Выражение синусоидальных величин комплексными числами.
- •Закон Ома в комплексной форме
Билет №1
1.Электрическое поле, его основные характеристики: напряженность, напряжение, потенциал
Электрическое поле характеризуется воздействием на электро заряженную частицу с силой пропорциональной заряда частицы и независящей от ее скорости.
Напряжённость — векторная величина определяющая силу
действующую на заряженную частицу или тело со стороны электрического поля и численно равная отношению силы к заряду частицы.
Е = F/Q [Н/Кл] или [B/M]
Электрическое напряжение (U) — это работа (А) совершаемая силой поля по перемещению заряженных частиц между двумя точками поля.
U = A/q [Дж/Кл] или [В]
Потенциал (φ) — это энергетическая характеристика поля численно равная отношению потенциальной энергии заряженной частицы помещенной в данной точке поля величине её заряда.
φ = W/Q [В]
1.2.Измерение амплитудно-частотных характеристик- зависимость амплитуды колебания (громкости) на выходе от частоты воспроизводимого гармонического колебания. Наиболее простой метод измерения АЧХ – определение отношения ам-плитуд выходного и входного напряжений гармонического сигнала в отдельных частотных точках (измерение АЧХ по точкам) с последующей интерполяцией всей зависимости.
1.3 Каким образом миллиамперметром с Rпр=3 Ом можно измерить 5 А? Падение напряжения на приборе при полном отклонении = 7,5мВ. Составить схему
измерение производится с добавочным шунтом подключаемым параллельно прибору расчет шунта производится по формуле Рш=Iпр*Rпр/(I-Iпр)
узнаем ток прибора: Iпр=Uпр/Rпр Iпр=0,0075/3 получаем 0,0025 ампер. подставляем значения в формулу: 0,0075*3/(5-0,0025)=0,0045 Ом. шунт такого сопротивления подключают параллельно выводам прибора и включают в измеряемую цепь.
Билет №2
2.Электрический ток в проводниках, сила, направление тока, плотность тока.
Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц.
За направление электрического тока условно принято направление движения положительно заряженных частиц.
Сила тока —физическая величина равная отношению количества заряда. , прошедшего через некоторую поверхность за время. , к величине этого промежутка времени
Плотность тока j — это векторная физическая величина, модуль которой определяется отношением силы тока I в проводнике к площади S поперечного сечения проводника.
2.3 Электродинамический механизм состоит из неподвижной и подвижной катушек, поршня и камеры. Подвижная катушка может поворачиваться вокруг оси внутри двух секций неподвижной катушки. При наличии в катушках токов возникают электромагнитные силы взаимодействия, стремящиеся повернуть подвижную катушку по одной оси с неподвижной. В результате возникает вращающий момент. При синусоидальных токах вращающий момент электродинамического измерительного механизма пропорционален произведению действующих значений токов в катушках и косинусу угла сдвига фаз между ними.
Билет №3
3.Конденсаторы. Емкость конденсаторов. Способы соединения конденсаторов.
Конденсатор - это конструкция, состоящая из двух электродов в форме пластин, разделенных диэлектриком.
Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно
Емкость С конденсатора определяется как отношение заряда q, накопленного в конденсаторе, к разности потенциалов между его электродами (приложенному напряжению)U:
C = q / U
Емкость конденсатора измеряется в фарадах (Ф)
3.2. Магнитоэлектрический механизм состоит из цилиндрического постоянного магнита и магнитопровода. В рабочем зазоре между сердечником постоянного магнита и магнитопроводом образуется равномерное радиальное магнитное поле с магнитной индукцией. Подвижная катушка, выполненная из тонкого изолированного провода, помещена в рабочий зазор и укреплена на осях. Концы обмотки электрически соединены со спиральными пружинами. При наличии тока в катушке, на обе её стороны действуют силы, создающие вращательный момент прямо пропорциональный силе тока (согласно закону Ампера), который по мере поворота рамки уравновешивается механическим противодействующим моментом, создаваемым токоподводящими растяжками или пружинами. М. и. м. обладает высокой точностью и чувствительностью, линейностью преобразования малой чувствительностью к изменениям температуры окружающей среды и к внешним магнитным полям.
