- •Тема 1.1 Электрическое поле.
- •1.2 Закон Кулона.
- •Основные характеристики электрического поля.
- •Напряжение - разность потенциалов двух точек электрического поля (рис.5). Единица измерения - Вольт.
- •1.5 Диэлектрическая проницаемость.
- •Потери энергии в диэлектриках.
- •1.7Конденсаторы.
- •Энергия электрического поля конденсаторов.
- •Тема 1.2 Электрический ток.
- •1.Электропроводимость.
- •2. Виды электрических токов.
- •3.Стационарное электрическое поле. (Самостоятельное изучение)
- •1.Как и электростатическое поле, стационарное электрическое поле потенциально. Это позволяет говорить о разности потенциалов (т. Е. Напряжении) на любом участке цепи.
- •4.Электрический ток в проводниках.
- •5. Электрическое сопротивление и проводимостЬ.
- •1 Объемное сопротивление;
- •2 Поверхностное сопротивление.
- •Переменные резисторы
- •.Применение подвижного контакта 1,( рис. 2.) позволяет изменять сопротивление, включенное в цепь (между контактами 1 и 2 или 1 и 3 рис. 2-4).
- •6.Схемы соединения резисторов.
- •1.Последовательное соединение резисторов
- •2.Параллельное соединение резисторов.
- •Формула параллельного соединения резисторов
- •3. Рассчет сложных схем соединения резисторов.
- •7.Электродвижущая сила эдс
- •Напряжение, эдс и падение напряжения для активного двухполюсника
- •Схемы источников эдс: а - идеального; б - реального
- •8. Мощность и кпд источника электрической энергии.
- •Закон Джоуля - Ленца
- •Режимы работы электрических цепей.
- •1.4 Баланс мощности в электрической цепи.
- •Тема 1.3 Расчет электрических цепей.
- •3.Неразветвленные электрические цепи.
- •4.Разветвленные электрические цепи. Параллельное соединение элементов.
- •Смешанное соединение элементов.
- •Тема 2.1. Магнитное поле. Магнитное поле постоянного тока.
- •Проводник с током в магнитном поле.
- •Взаимодействие проводника с током и магнитного поля.
- •Зависимость направления силы, действующей на проводник с током в магнитном поле, от направления поля и направления тока в проводнике
- •Проводник с током в магнитном поле
- •Магнитный поток.
- •Пример. Расчёт потокосцепления однослойной катушки.
- •Самоиндукция. Энергия магнитного поля.
- •Основные величины, характеризующие магнитное поле
- •Катушка с магнитопроводом в цепи переменного тока
- •Тема 4.1. Классификация измерительных приборов.
- •Обозначение принципа действия прибора
- •Тема5.1 Электрические машины переменного и постоянного тока.
- •1.Устройство и работа асинхронных трехфазных двигателей.
- •Конструкция асинхронного электродвигателя
- •Как работает трёхфазный асинхронный двигатель?
- •Создание вращающегося магнитного поля
- •Скольжение асинхронного двигателя. Скорость вращения ротора
- •Преобразование энергии
- •Подключение асинхронного двигателя. Трехфазный переменный ток
- •Звезда и треугольник
- •Подключение электродвигателя по схеме звезда и треугольник.
- •2. Устройство и работа машины постоянного тока
- •Тема 5.2. Трансформаторы.
- •Устройство трансформатора.
- •Принцип действия трансформатора
- •Тема7.1. Применение электронных приборов Классификация электронных приборов.
- •Графические обозначения и стандарты
- •Тема 7.2. Электронные и полупроводниковые приборы.
- •Собственная электрическая проводимость
- •Примесная проводимость полупроводников
- •1. Атомы или ионы химических элементов, внедренные в решетку полупроводника;
- •2. Избыточные атомы или ионы, внедренные в междоузлия решетки;
- •3. Различного рода другие дефекты и искажения в кристаллической решетке: пустые узлы, трещины, сдвиги, возникающие при деформациях кристаллов, и др.
- •Донорная примесь
- •Акцепторная примесь.
- •Электронно-дырочный переход
- •Полупроводниковые приборы на основе кремния
- •1.Выпрямительные диоды.
- •2. Транзисторы.
- •Работа транзистора
- •3.Тиристоры. Принцип действия, конструкции, типы и способы включения.
- •4. Выпрямители.
- •Параметрический стабилизатор напряжения.
- •Принцип работы параметрических стабилизаторов напряжения
- •1) По напряжению
- •2) По току
- •3) По мощности
- •Основные режимы работы усилителя.
- •Усилитель класса a — рабочая точка выбирается в середине линейного участка статической характеристики
- •Усилитель класса b — рабочая точка выбирается в начале линейного участка статической характеристики
- •Усилитель класса c — рабочая точка выбирается ниже начала линейного участка статической характеристики (усиление только чм сигналов)
- •Электронные измерительные приборы
- •Vc3165 частотомер 2,4 гГц
- •Извещатели пожарные (далее — ип).
- •Приборы приемно-контрольные пожарные (далее — ппкп).
- •Приборы пожарные управления (далее — ппу).
- •Технические средства оповещения и управления эвакуацией людей.
- •Системы передачи извещений о пожаре (далее — спи).
Энергия электрического поля конденсаторов.
Все заряженные конденсаторы обладают определенным запасом энергии. Данная величина является равной работе внешних сил, затрачиваемой для зарядки конденсатора. Непосредственная зарядка конденсатора происходит в виде последовательного переноса зарядов с одной пластины на другую. В это время осуществляется постепенная зарядка одной обкладки положительным зарядом, а другой – отрицательным. Перенос каждой порции выполняется при наличии на обкладках некоторого заряда q. Между обкладками имеется определенная разность потенциалов. В связи с этим, в процессе переноса каждой порции заряда, внешними силами совершается работа: ΔА = UΔq = qΔq/C. Существует максимальная энергия электрического поля конденсатора, формула которой отображается таким образом:
We = A = Q2/2C, где We – энергия конденсатора, А – работа, C и Q – соответственно емкость и заряд конденсатора.
Если использовать соотношение Q = CU, то формула энергии заряженного конденсатора может быть выражена в другой форме:
We = Q2/2C = CU2 = QU/2
Электрическая энергия We по своим физическим качествам аналогична потенциальной энергии, накопленной в заряженном конденсаторе. Как уже отмечалось, локализация электрической энергии конденсатора осуществляется между его обкладками, то есть в электрическом поле. Поэтому она получила название энергия электрического поля конденсатора, формула которой выводится из нескольких понятий и определений. Если в качестве примера взять плоский заряженный конденсатор, то напряженность его однородного поля составит E = U/d, а его емкость будет равна С = ε0 εS/d. В результате, энергия электрического поля будет выражена в следующем виде:
We = CU2/2 = ε0 εSЕ2d2/2d = (ε0 εЕ2/2) x V.
В этой формуле V является пространственным объемом между обкладками, заполненным электрическим полем. Таким образом, We в качестве физической величины представляет собой электрическую или потенциальную энергию единицы пространственного объема, в котором существует электрическое поле. Эта величина также известна, как объемная плотность электроэнергии.
Тема 1.2 Электрический ток.
1.Электропроводимость.
Электрическая проводимость характеризует способность тела проводить электрический ток. Проводимость - величина обратная сопротивлению. В формуле она обратно пропорциональна электрическому сопротивлению, и используются они фактически для обозначения одних и тех же свойств материала. Измеряется проводимость в Сименсах: [См]=[1/Ом].
Виды электропроводимости:
- Электронная проводимость, где переносчиками зарядов являются электроны. Такая проводимость характерна в первую очередь для металлов, но присутствует в той или иной степени практически в любых материалах. С увеличением температуры электронная проводимость снижается.
- Ионная проводимость. Существует в газообразных и жидких средах, где имеются свободные ионы, которые также переносят заряды, перемещаясь по объёму среды под действием электромагнитного поля или другого внешнего воздействия. Используется в электролитах. С ростом температуры ионная проводимость увеличивается, поскольку образуется большее количество ионов с высокой энергией, а также снижается вязкость среды.
- Дырочная проводимость. Эта проводимость обуславливается недостатком электронов в кристаллической решётке материала. Фактически, переносят заряд здесь опять же электроны, но они как бы движутся по решётке, занимая последовательно свободные места в ней, в отличии от физического перемещения электронов в металлах. Такой принцип используется в полупроводниках, наряду с электронной проводимостью.
Классификация веществ по степени электропроводности.
Самыми первыми материалами, которые стали использоваться в электротехнике исторически были металлы и диэлектрики (изоляторы, которым присуща маленькая электрическая проводимость).
Сейчас получили широкое применение в электронике полупроводники. Они занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками и характеризуются тем, что величину электрической проводимости в полупроводниках можно регулировать различным воздействием. Для производства большинства современных проводников используются кремний, германий и углерод. Кроме того, для изготовления ПП могут использоваться другие вещества, но они применяются гораздо реже.
В электротехнике важное значение имеет передача тока с минимальными потерями. В этом отношении важную роль играют металлы с большой электропроводностью и, соответственно, маленьким электросопротивлением. Самым лучшим в этом отношении является серебро (62500000 См/м), далее следуют медь (58100000 См/м), золото (45500000 См/м), алюминий (37000000 См/м). В соответствии с экономической целесообразностью чаще всего используются алюминий и медь, при этом медь по проводимости совсем немного уступает серебру. Все остальные металлы не имеют промышленного значения для производства проводников.
Электрическим током считают поток электрически заряженных материальных носителей (чаще всего электронов).
