
- •1. Закон Ома. Закон Ома для замкнутой цепи.
- •2. Источник напряжения. Источник тока.
- •3. Законы Кирхгофа:
- •Метод эквивалентных преобразований:
- •5. Метод наложения.
- •6. Метод эквивалентного генератора.
- •Баланс мощностей.
- •Гармонические колебания. Действующие и амплитудные значения. Конденсатор.
- •9. Гармонические колебания. Действующие и амплитудные значения. Катушка индуктивности.
- •10. Гармонические колебания. Действующие и амплитудные значения.
- •Мощности в цепях синусоидального тока
- •13. Передаточная функция электрической цепи. Ачх и фчх.
- •14. Передаточная функция электрической цепи. Ачх и фчх.
- •15. Передаточная функция электрической цепи. Ачх и фчх. Цепь вида
- •16. Передаточная функция электрической цепи. Ачх и фчх. Цепь вида
- •17. Операционный усилитель. Неинвертирующий усилитель
- •18. Операционный усилитель. Инвертирующий усилитель.
- •19. Операционный усилитель. Интегрирующее устройство.
- •20. Дифференцирующее устройство
- •21. Активный фильтр низких частот первого порядка
- •Активные фильтры
- •22. Активный фильтр высоких частот первого порядка
- •23. Переходные процессы. Законы коммутации. Цепь вида
- •Размыкание переключателя:
- •24. Переходные процессы. Законы коммутации. Цепь вида
- •Размыкание переключателя:
- •25. Преобразование Лапласа
- •26. Временной метод анализа электрических цепей
- •27. Резонанс. Последовательный колебательный контур
- •28. Резонанс. Параллельный колебательный контур.
- •29. Ряд Фурье
- •30. Преобразование Фурье. Теорема запаздывания.
- •35. Четырехполюсники. Схемы включения. А -параметры.
- •36. Четырехполюсники. Входное и выходное сопротивление.
- •37. Нелинейные элементы. Вольт-амперные характеристики. Вольт-амперная характеристика лампы накаливания.
- •38. Нелинейные элементы. Вольт-амперные характеристики. Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода.
- •39. Нелинейные элементы. Вольт-амперные характеристики. Вольт-амперная характеристика стабилитрона.
- •40. Нелинейные элементы. Выпрямители на полупроводниковых диодах.
- •41. Длинные линии. Волновое сопротивление линии с потерями и без потерь. Коэффициент распространения. Длина волны и фазовая скорость.
- •42. Длинные линии. Включение в режиме короткого замыкания, холостого хода, согласованной нагрузки. Входное сопротивление.
- •43. Фильтры. Классификация. Ачх. Рабочее ослабление.
- •4 4. Фнч Баттерворта. Порядок фильтра. Нормирование частоты.
- •4 5. Фнч Чебышева. Порядок фильтра. Нормирование частоты.
- •47. Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретное преобразование Фурье.
- •48. Аналоговые и дискретные сигналы. Быстрое преобразование Фурье:
- •Основные определения
- •Импульсная характеристика дискретной цепи
- •Определение импульсной характеристики
- •51. Разностное уравнение и блок-схема.
35. Четырехполюсники. Схемы включения. А -параметры.
36. Четырехполюсники. Входное и выходное сопротивление.
37. Нелинейные элементы. Вольт-амперные характеристики. Вольт-амперная характеристика лампы накаливания.
1)Электрическая цепь нелинейная, если она содержит хотя бы один нелинейный элемент, т. е. такой элемент, ток и напряжение на зажимах которого связаны нелинейно.
В зависимости от вида вольтамперной характеристики,различны нелинейные элементы симметричной и несимметричной характеристики. Условия работы нелинейных элементов с симметричной характеристикой не меняются при перемене знака тока и напряжения одновременно. Режим работы нелинейных элементов с симметричной характеристикой зависит от изменения знака тока к напряжению на зажимах.
2)Вольтамперная характеристика (ВАХ) — график зависимости тока, проходящего через двухполюсник, от напряжения на этом двухполюснике. Вольтамперная характеристика описывает поведение двухполюсника на постоянном токе.
3)Основным элементом лампы накаливания является вольфрамовая нить. При пропускании через неё тока, нить раскаляется до высоких температур, излучая свет. При этом сопротивление линейно возрастает с повышением температуры. Поэтому ВАХ лампы накаливания оказывается нелинейной (рис. 2).
38. Нелинейные элементы. Вольт-амперные характеристики. Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода.
Вольт-амперные характеристики описывают зависимость тока через элемент электрической цепи от напряжения, приложенного к этому элементу. Нелинейные элементы, такие как полупроводниковые диоды, имеют нелинейную вольт-амперную характеристику из-за их особенностей.
Полупроводниковый диод — это нелинейный элемент, который обладает следующей вольт-амперной характеристикой:
- При прямом смещении (положительное напряжение на аноде относительно катода) полупроводниковый диод имеет низкое сопротивление и пропускает ток без значительных потерь. Этот режим называется прямым смещением.
- При обратном смещении (отрицательное напряжение на аноде относительно катода) полупроводниковый диод имеет высокое сопротивление и практически не пропускает ток. Этот режим называется обратным смещением.
39. Нелинейные элементы. Вольт-амперные характеристики. Вольт-амперная характеристика стабилитрона.
Вольт-амперная характеристика стабилитрона - это график, который показывает зависимость тока, протекающего через стабилитрон, от напряжения, поданного на его выводы. Стабилитрон (или Zener-диод) - это специальный тип полупроводникового диода, который предназначен для стабилизации напряжения. Главной особенностью стабилитрона является его способность работать в режиме обратного пробоя и поддерживать постоянное напряжение на своих выводах при определенном обратном напряжении.
На вольт-амперной характеристике стабилитрона обычно выделяется зона обратного пробоя (полное напряжение пробоя), где ток через стабилитрон начинает повышаться внезапно при достижении такого напряжения. В этой зоне стабилитрон поддерживает постоянное напряжение на своих выводах и по сути "стабилизирует" напряжение.
Вольт-амперная характеристика стабилитрона обычно имеет следующий вид:
- При обратном напряжении ниже напряжения пробоя стабилитрон имеет высокое сопротивление и практически не пропускает ток.
- При достижении напряжения пробоя стабилитрон начинает пропускать значительный ток при почти постоянном напряжении на выводах.