
- •Гречишников в.М
- •2. Законы электрических цепей
- •2.1. Закон Ома Для пассивного участка электрической цепи
- •2.2 Законы Кирхгофа
- •2. Синусоидальные токи, напряжения.
- •4. Символический метод в цепи переменного тока
- •5. Анализ цепи с параметрами цепи.
- •2.1 Активно-индуктивная цепь
- •8. Резонанс токов
- •9. Трехфазные цепи
- •1. Принцип построения трехфазной системы
- •10. Трансформаторы
- •11. Электроизмерительные приборы
- •4. По принципу действия:
- •12. Основы электроники
- •2. Полупроводниковые диоды
- •3. Тиристоры
- •1, Однополуяериодиая схема
- •2. Двухполупериодная схема
- •3. Мостовая однофазная схема выпрямления
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский Государственный Аэрокасмический Университет
им. С.П. Королева
(Национальный исследовательский университет)»(СГАУ)
Кафедра Электротехники
Гречишников в.М
Мирзаев Р.К.
Электротехника
и электроника
Учебное пособие
САМАРА 2014
Основные понятия и определения
Электрический ток
Электрический ток - это явление направленного движения свободных носителей электрического заряда.
(1)
Напряжение
Электрический потенциал точки электрического поля – это работа, совершаемая силами поля при переносе единичного положительного заряда из данной точки поля в бесконечность. Единица измерения - [Вольт]
(2)
Для участка цепи (рис.1.1) напряжение между точками a и b может быть определено, как разность потенциалов a и b.
(3)
Мощность и энергия
Мощность
(3)
Единица измерения – [Ватт].
Энергия, поступившая в приемник за время от t1 до t2 , определяется
Пассивные и активные элементы электрической цепи
Активные элементы:
Источник электродвижущей силы (ЭДС)
Величина работы, затрачиваемой сторонними силами на перемещение единицы положительного заряда от зажима (–) к зажиму (+), называется электродвижущей силой (ЭДС) источника и обозначается e(t)
Источник тока
Пассивные элементы:
Резистор. Сопротивление электрическое
(1.2)
Эта формула определяет закон Ома, установленный в 1826г. Величина сопротивления измеряется в омах [Ом].
Величину обратную сопротивлению
(1.3)
называют проводимостью. Размерность проводимости – [Симменс]
Индуктивность. Катушка индуктивности
eL L UL ..i ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Рис. 1.3 |
На рис.1.3 приведено условное обозначение элемента индуктивности и положительного направления тока i, падения напряжения UL и ЭДС самоиндукции eL . |
Индуктивная катушка - элемент электрической цепи, способный накапливать энергию магнитного поля.
Потокосцеплением
называется сумма магнитных потоков
(k),
сцепленных (пронизывающих) с определенным
числом витков k:
.
(1.4)
Индуктивность всегда больше нуля и измеряется в генри [Гн].
Емкость. Конденсатор
Рис. 1.4 |
Условное обозначение емкости и положительные направления тока и напряжения приведены на рис.1.4.
|
Конденсатор – элемент электрической цепи, способный накапливать энергию в электрическом поле. Конденсатор характеризуется емкостью.
(1.5)
Емкость измеряется в фарадах (Ф).
2. Законы электрических цепей
2.1. Закон Ома Для пассивного участка электрической цепи
для
рис.1.13:
;
для
рис.1.14:
.
2.2 Законы Кирхгофа
Первый Закон Кирхгофа
Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю.
Или
Отсюда следует иное звучание закона Кирхгофа: сумма подходящих к узлу токов равна сумме токов отходящих от узла.
Второй закон Кирхгофа
Алгебраическая сумма падений напряжений на элементах контура равна алгебраической сумме ЭДС включенных в данный контур.
Например, для схемы (рис. 1.16) уравнение, составленное согласно второму закону Кирхгофа запишется как
или
.