- •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
18.2 Измерение мощности ваттметром. Техническая характеристика ваттметров.
Измерение мощности производят обычно с помощью ваттметра электродинамической системы, в котором имеются две катушки — неподвижная и подвижная.
Подвижная катушка, выполненная из очень тонкого провода, имеет практически чисто активное сопротивление и называется параллельной обмоткой. Ее включают параллельно участку цепи, подобно вольтметру. Жестко скрепленная со стрелкой (указателем), она может вращаться в магнитном поле, создаваемом непод вижной катушкой.
Ваттметры электродинамические, экранированные, переносные класса 0,2 типа Д566 предназначаются для измерения мощности в цепях переменного и постоянного тока.
Однофазные ваттметры имеют номинальную область частот 45-500 Гц и расширенную область частот 500-1500 Гц.
Ваттметры изготовляются на два номинальных тока и три номинальных напряжения.
Билет №19
19.1 Значения синусоидальной величины . Векторные и временные диаграммы
Среднее и действующее значения синусоидально изменяющейся величины.
Под средним значением синусоидально изменяющейся величины понимают ее среднее значение за полпериода. Среднее значение тока
Действующее значение переменного тока
Значение периодического тока, равное такому значению постоянного тока, который за время одного периода произведет тот же самый тепловой или электродинамический эффект, что и периодический ток, называют действующим значением периодического тока:
Временной диаграммой синусоидальной тока называют график зависимости мгновенного значения тока от времени. Примером временной диаграммы является рассмотренный нами ранее график зависимости синусоидального тока от времени.
Векторной диаграммой называется совокупность векторов, изображающих комплексные амплитуды синусоидальных токов, напряжений и э.д.с. одинаковой частоты на комплексной плоскости.
19.2 Цифровые методы измерения частоты и интервалов времени
Цифровой (дискретного счета) метод измерения частоты реализован в цифровых (электронно-счетных — ЭСЧ) частотомерах. Данные приборы удобны в эксплуатации, имеют широкий диапазон измеряемых частот (от нескольких герц до сотен мегагерц) и позволяют получить результат измерения с высокой точностью (относительная погрешность измерения частоты 10-6...10-9). Как уже отмечалось, цифровые частотомеры являются многофункциональными приборами. В зависимости от режима их работы можно проводить измерение не только частоты и отношения двух частот, но и интервалов времени (периода следования периодических сигналов и интервала, заданного временным положением двух импульсов)
Билет №20
20.1 Расчет цепи переменного тока при последовательном соединении элементов
Последовательным называют такое соединение элементов цепи, при котором во всех включенных в цепь элементах возникает один и тот же ток I (рис. 1.4).
На основании второго закона Кирхгофа (1.5) общее напряжение U всей цепи равно сумме напряжений на отдельных участках:
U = U1 + U2 + U3 или IRэкв = IR1 + IR2 + IR3,
откуда следует
Rэкв = R1 + R2 + R3.
Таким образом, при последовательном соединении элементов цепи общее эквивалентное сопротивление цепи равно арифметической сумме сопротивлений отдельных участков. Следовательно, цепь с любым числом последовательно включенных сопротивлений можно заменить простой цепью с одним эквивалентным сопротивлением Rэкв (рис. 1.5). После этого расчет цепи сводится к определению тока I всей цепи по закону Ома
,
