- •1. Физические величины, характеризующие электрическое поле (заряд, напряжённость, потенциал, напряжение).
- •2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
- •3.Конденсаторы. Соединение конденсаторов.
- •4. Работа и мощность электрического тока.
- •5. Электрический ток. Электрическая цепь. Элементы электрической цепи (источник, потребитель, соединительные провода).
- •Неразветвленные и разветвленные электрические цепи
- •6.Электрическое сопротивление. Порядок расчёта простых электрических цепей.
- •7.Закон Ома для участка цепи.
- •8. Эдс и Закон Ома для полной цепи.
- •9. Режимы работы электрической цепи.
- •10.Соединение приемников электрической энергии.
- •11. Первый закон Кирхгофа. Порядок составления уравнений по 1 закону Кирхгофа.
- •12. Второй закон Кирхгофа. Порядок составления уравнений по 2 закону Кирхгофа.
- •13.Магнитное поле и его основные параметры.
- •14.Ферромагнитные вещества.
- •15. Вихревые Токи. Потери электрической энергии на вихревые токи.
- •16. Явление эдс и электромагнитной индукции
- •17. Параметры электрических цепей переменного тока
- •18.Уравнение и графики синусоидальных величин (период, частота, угловая частота, фаза, начальная фаза, сдвиг фаз)
- •19. Физические процессы в цепях переменного тока с при последовательном соединении r
- •20. Векторные диаграммы. Расчетные соотношения. Резонанс напряжений.
- •21.Цепь с активным сопротивлением
- •22. Цепь с емкостью.
- •23.Цепь с индуктивностью
- •24. Физические процессы в цепях переменного тока при параллельном соединении r, l, c.
- •25. Коофициент мощности, способы и экономическая целесообразность его повышение.
- •26. Трехфазные электрические цепи
- •27.Соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями.
- •28. Соединение трёхфазной системы « треугольником».
- •29. Соединение трёхфазной системы «звездой».
- •30. Порядок расчёта активной, реактивной и полной мощности.
- •31. Трансформаторы. Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора.
- •32. Параметры однофазного трансформатора
- •33. Специальные типы трансформаторов
- •34.Физические основы электроники. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях.
- •35.Ионные приборы с самостоятельным и несамостоятельным разрядом: неоновые лампы, стабилитроны, газотроны, тиратроны. Принцип их работы и область применения.
- •36.Основные типы фотоэлементов (фотодиоды, фоторезисторы, фотоэлементы с запирающим слоем). Принцип их работы и область применения
- •37. Электронная, термоэлектронная, фотоэлектронная эмиссия.
- •38. Понятие об электронной и дырочной проводимости, электронно - дырочном переходе.
- •39. Полупроводниковые диоды. Их вольт - амперные характеристики, выпрямительные свойства.
- •40. Полупроводниковые транзисторы. Основные типы транзисторов их характеристики и область примыкания.
- •41.Тиристоры, их вольтамперные характеристики, применение в бесконтактных коммутационных цепях
- •42. Назначение и область применения выпрямительных устройств , сглаживающих фильтров и стабилизаторов напряжения и токов.
- •43. Назначение, классификация, принцип действия, область применения полупроводниковых усилителей.
- •44. Классификация измерительных приборов и систем, их обозначение.
- •45.Контроллеры, контакторы и магнитные пускатели: их устройство, принцип действия, назначение, область применения.
- •46. Устройство и принцип действия электромагнитного реле, геркона, теплового реле, реле времени, фотореле.
- •47.Понятие о простейших логических схемах (и,или,не).
- •В зависимости от источника энергии (в частности, вида топлива):
- •В зависимости от типа силовой установки:
- •В зависимости от степени применения: Перспективные (пока не применяемые)
- •Экзотические (редко применяемые)
- •Широко применяемые
- •49.Электрические сети. Воздушные и кабельные линии электропередачи.
- •50. Типы потребителей. Схемы электроснабжения промышленных предприятий и жилых зданий. Кру.
- •51. Электроинструмент, его основные виды.
- •52. Интегральные схемы микроэлектроники.
- •53.Внешний и внутренний фотоэффект
- •54. Транзисторы (биполярные, полевые)
- •55.Принцип действия однофазного асинхронного двигателя
- •56. Мультивибраторы.
- •57. Принцип действия двигателя постоянного тока
- •58. Защитное заземление и контроль изоляции в электроприводах.
- •59. Электрическое освещение. Лампы накаливания и люминесцентные лампы ,их устройство. Принцип действий и схемы включения
- •60. Понятие об импульсных схемах (триггер, мультивибратор).
7.Закон Ома для участка цепи.
Закон Ома для участка цепи определяет зависимость между силой тока в проводнике и напряжением (разностью потенциалов) между двумя точками этого проводника. Эти точки ещё называют сечениями. Почему? Проводник, каким бы он ни был (круглым, квадратным или любой другой формы) можно мысленно рассечь (рис. 1). Это и будет сечение. А ещё есть понятие площадь поперечного сечения (обычно, когда говорят «сечение» по отношению к проводнику, то как раз и подразумевают площадь поперечного сечения. Рис1
Определение закона Ома для участка цепи следующее: Сила тока прямо пропорциональна разности потенциалов (напряжению) на концах участка цепи и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка: I = U/R Где U – напряжение на данном участке цепи R – сопротивление данного участка цепи |
8. Эдс и Закон Ома для полной цепи.
Для
поддержания постоянного тока в проводнике
требуется поддерживать постоянную
разность потенциалов на его концах.
Следовательно, в цепи тока должно
находиться устройство, в котором движение
зарядов происходит в направлении,
противоположном направлению этого
движения во внешней цепи (от "минуса"
к "плюсу"). Те силы, кроме
электростатических, которые действуют
на заряды и заставляют их двигаться
против сил электрического поля, называются
сторонними силами. Если бы этих сил в
замкнутой цепи не существовало, то
работа по перемещению зарядов по
замкнутой цепи только за счет
электростатических сил равнялась бы
нулю. Однако опыт показывает, что в
проводнике с током выделяется определенное
количество теплоты. Следовательно,
должен существовать источник энергии,
поддерживающий ток в цепи и восполняющий
убыль энергии на нагревание проводника.
По определению электродвижущей
силой (ЭДС) называется отношение работы
сторонних сил Аст по
перемещению заряда q к
величине этого заряда:
Размерность
ЭДС совпадает с размерностью напряжения: [E]
= В.
Любой
источник тока обладает, помимо ЭДС,
некоторым внутренним сопротивлением r.
Полным сопротивлением цепи называют
сумму внешнего и внутреннего сопротивлений
R
+ r.
Согласно
закону сохранения энергии, в установившемся
режиме прохождения постоянного тока
выделяющееся в цепи количество теплоты Q
= I 2
Rt
+ I 2rt должно
быть равно работе сторонних сил в
источнике тока. Эту работу за время t можно
записать в виде Аст
= E q ,
где q
= It -
количество заряда, перенесенного
сторонними силами. Из условия Аст
= Q находим E=
IR + Ir или
. Эта формула носит название закона Ома
для полной цепи.
9. Режимы работы электрической цепи.
Электрическая цепь – это совокупность определённых устройств, которые обеспечивают постоянное, непрерывное прохождение электрического тока. Работа цепи невозможна , если в ней отсутствуют какие – либо элементы; в обязательном порядке должны присутствовать как источники энергии, так и её проводники, а приёмники– это основные устройства, образующие данную цепь. Выделяют три основных режима работы: нагрузочный (или согласованный ), режим короткого замыкания, а также режим холостого хода. Они отличаются друг от друга нагрузкой на электрическую цепь. Также можно выделить номинальный режим работы. В этом режиме работы все устройства в цепи работают при условиях, указанных для них как оптимальные. Эти характеристики прописываются производителем в паспортных данных при изготовлении устройства на заводе.
Нагрузочный, или согласованный режим работы. Если к источнику энергии в электрической цепи подключается какой-либо приёмник, то он обладает неким сопротивлением. Таким приёмником может быть любе устройство, например электрическая лампочка. Если ест напряжение, то действует закон Ома. Таким образом, ЭДС источника получается из суммы напряжений внешнего участка цепи и на внутреннем сопротивлении источника. Падение напряжение во внешней цепи будет равным напряжению на зажимах источника. Оно зависит от нагрузочного тока: чем меньше сопротивление нагрузки, тем больше ток и, соответственно, меньше напряжение на зажимах источника питания цепи. Нагрузочный или согласованный режим работы представляет собой режим, при котором происходит передача нагрузки повышенной мощности от источника. В этом режиме сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника, при этом расходуется максимальная мощность. Однако, такой режим не рекомендуется использовать, так как при длительном превышении номинальных значений устройства могут выйти из строя.
Режим работы холостого хода. Этот режим электрической цепи характеризует её состояние– ток отсутствует, и все элементы отключены от источника питания. В таком состоянии цепи внутреннее падение напряжение равно нулю, а напряжение на зажимах источника питание совпадает с ЭДС источника. Режим холостого хода характеризует электрическую цепь, когда она находится в разомкнутом состоянии, а сопротивление нагрузки отсутствует полностью или отключено. Такое состояние цепи можно использовать для измерения ЭДС источника питания.
Режим короткого замыкания. Этот режим работы считается аварийным , электрическая цепь не может работать нормально. Короткое замыкание возникает при соединении двух различных точек цепи, разница потенциалов которых отличается. Такое состояние не предусмотрено изготовителем устройства и нарушает его нормальную работу. В этом режиме работы зажимы источника энергии замкнуты проводником («закорочены»), при этом его сопротивление близко к нулю. Часто, короткое замыкание происходит в тех случаях, когда соединяются два провода, которые связывают между собой источник и приёмник в цепи, как правило, их сопротивление незначительно, так что его можно назвать нулевым. При возникновении режима короткого замыкание, ток в цепи значительно превышает номинальные значения ( из-за отсутствия сопротивления ). Это может привести в непригодное состояние источник энергии и приёмники в электрической цепи. В некоторых случаях это является результатом неправильных действий со стороны персонала, работающего с электрическим оборудованием.
