- •Вопрос 1. Электрическое напряжение, потенциал и напряженность электрического поля (определение, единицы измерения). 4
- •Вопрос 2. Электрический ток (определение, сила тока, единицы измерения, направление тока, плотность тока), работа и мощность тока.
- •Вопрос 3. Источники напряжения и тока (определение, условно графическое обозначение, взаимное преобразование). Примеры источников напряжения и тока.
- •Вопрос 7. Резистивное сопротивление и проводимость, их свойства, единицы измерения. Резистор и его условно графическое обозначение.
- •Вопрос 8. Индуктивность, её свойства, единицы измерения. Катушка индуктивности и ее условно графическое обозначение.
- •Вопрос 9. Ёмкость, её свойства, единицы измерения. Конденсатор и его условно графическое обозначение.
- •Вопрос 12. Закон Ома для участка резистивной электрической цепи и замкнутого контура. Режимы работы электрических цепей: согласованный, рабочий, холостого хода, короткого замыкания.
- •Закон Ома для участка цепи:
- •Закон Ома для замкнутой цепи:
- •Параллельное соединение
- •Вопрос 14. Смешанное соединение резисторов. Расчёт входного сопротивления, токов, напряжений и мощностей.
- •Не забудьте направить токи!
- •Вопрос 15. Неразветвлённая цепь с переменным сопротивлением нагрузки. Зависимость напряжения, тока и кпд цепи от сопротивления нагрузки.
- •Построение зависимости тока, напряжения, кпд в функции от сопротивления
- •Вопрос 16. Неразветвлённая цепь с переменным сопротивлением нагрузки. Зависимость мощности источника и мощности рассеиваемой на нагрузке, от сопротивления нагрузки.
- •Построение зависимости мощности источника и мощности нагрузки в функции от сопротивления
- •Вопрос 17. Режимы работы источника напряжения. Определение потенциалов точек цепи и их расчёт. Построение потенциальной диаграммы.
- •Вопрос 19. Первый закон Кирхгофа, узловые уравнения. Второй закон Кирхгофа, контурные уравнения.
- •Первый закон Кирхгофа
- •Второй закон Кирхгофа
- •Вопрос 20. Расчёт сложных электрических цепей методом контурных токов.
- •Вопрос 21. Расчёт сложных электрических цепей методом двух узлов.
- •Вопрос 22. Расчёт сложных электрических цепей методом эквивалентного генератора.
- •Вопрос 23. Метод наложения.
- •Вопрос 24. Анализ режима работы ветви электрической цепи при изменении сопротивления этой ветви (делители напряжения г-образный и с плавной регулировкой).
- •Г-образный делитель напряжения
- •Делитель напряжения с плавной регулировкой
- •Вопрос 25. Расчёт сложных электрических цепей с источниками тока.
- •Вопрос 26. Зависимые источники, их условно-графическое обозначение. Методика расчёта цепей с зависимыми источниками.
- •Вопрос 27. Эквивалентные схемы операционного усилителя. Преобразование свойств цепей операционным усилителем. Сумматоры и конверторы отрицательных сопротивлений.
- •Вопрос 29. Гармоническое изображение (временное и векторное) гармонических колебаний (общее представление и конкретный пример).
- •Вопрос 30. Цепь с резистором при гармоническом воздействии. Закон Ома. Энергетический процесс. Активная мощность. Временные и векторные диаграммы. Входное сопротивление цепи в комплексной форме.
- •Энергетический процесс в цепи с резистором
- •Сопротивление резистора в комплексной (символической) форме
- •Закон Ома в цепи с идеальной катушкой
- •Энергетический процесс в цепи с идеальной катушкой
- •Сопротивление идеальной катушки в комплексной (символической) форме
- •Закон Ома:
- •Энергетический процесс в цепи с конденсатором
- •Сопротивление конденсатора в комплексной (символической) форме
- •Треугольники напряжений и сопротивлений
- •Сопротивление цепи rl в комплексной (символической) форме
- •Треугольники напряжений и сопротивлений
- •Сопротивление цепи rс в комплексной (символической) форме
- •Вопрос 35. Неразветвлённая rlc электрическая цепь при гармоническом воздействии. Закон Ома. Энергетический процесс. Векторные диаграммы. Входное сопротивление цепи в комплексной форме.
- •Проводимости при гармоническом воздействии
- •Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме
- •Активная фазосдвигающая цепь
- •Входные характеристики цепи rl
- •Построение входных характеристик качественно
- •Вопрос 41. Входные ачх и фчх rc неразветвлённых и разветвлённых цепей. Определение и понятие граничной частоты. Построение входных характеристик.
- •Входные характеристики цепи rc
- •Вопрос 42. Передаточные ачх и фчх rl неразветвлённых и разветвлённых цепей. Определение. Построение передаточных характеристик.
- •Поверхностный эффект
- •Вопрос 45. Трансформатор с линейными характеристиками. Устройство, принцип действия, баланс мощностей. Потери на вихревые токи и способы их уменьшения.
- •Вопрос 46. Согласное и встречное включение двух взаимосвязанных катушек. Вариометр.
Вопрос 35. Неразветвлённая rlc электрическая цепь при гармоническом воздействии. Закон Ома. Энергетический процесс. Векторные диаграммы. Входное сопротивление цепи в комплексной форме.

Пусть ток изменяется по закону
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Это справедливо для мгновенных, векторных и комплексных значений.
Возьмём случай:
![]()

![]()
— реактивная составляющая напряжения
![]()
— полное сопротивление цепиRLC
— закон Ома для цепиRLC
Разделим все стороны диаграммы напряжений на ток, получим диаграмму сопротивлений(стрелки уже не ставятся):

— реактивное сопротивление цепиRLC
Если
,
то
— цепь носит индуктивный характер.
Если
,
то
— цепь носит емкостной характер.
Умножим все стороны треугольника напряжений на ток, получим треугольник мощностей:

Построим векторную диаграмму напряжений,
когда
:

Запишем сопротивление цепи в комплексной (символической) форме:
![]()
Вопрос 36. Параллельные RL и RC цепи при гармоническом воздействии. Закон Ома. Векторные диаграммы токов. Проводимости. Входное сопротивление цепи в комплексной форме.
Параллельные цепи RL и RC при гармоническом воздействии

Для параллельных цепей начинаем строить векторную диаграмму с вектора напряжений.
отстаёт от напряжения на угол
,
т. к. цепьRL.
опережает напряжение на угол
,
т. к. цепьRС.
Общий ток равен векторной сумме этих токов:

Чтобы найти общий ток, существует специальный метод расчёта — метод составляющих токов.

Разложим ток
на две составляющие:
— активная составляющая, совпадает по
фазе с напряжением;
— индуктивная составляющая, отстаёт
от напряжения на угол 90°.
![]()
![]()
![]()
Разложим ток
на составляющие:
— активная составляющая, совпадает по
фазе с напряжением;
— емкостная составляющая, опережает
напряжение на угол 90°.
![]()
![]()
![]()
Из треугольника ABC:
![]()
Проводимости при гармоническом воздействии
Отношение активной составляющей тока к напряжению, называется активной проводимостью:


Отношение индуктивной (емкостной) составляющей тока к напряжению, называется реактивной проводимостью:
![]()
![]()
Отношение тока ветви (общего тока) к напряжению называется полной проводимостью:
![]()
![]()
![]()
Разделим все стороны диаграммы токов на напряжение, получим диаграмму проводимостей:

![]()
Если параллельно соединяется по одному элементу, то формулы проводимостей упрощаются. Проводимость будет обратно пропорциональна сопротивлению:

![]()
![]()
![]()
![]()
Чтобы записать входное сопротивление цепи в комплексной (символической) форме, используют обычную формулу сопротивления при параллельном соединении, только вместо сопротивлений подставляют их комплексные выражения:
![]()
В числитель подставляем в показательной форме, в знаменатель — в алгебраической.
Вопрос 37. Представление напряжения и тока в комплексной форме. Отрицательные углы. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Выражение мощности в комплексной форме. Цепь с произвольным числом резистивных и реактивных элементов. Построение векторной диаграммы.
В
ыражение
тока и напряжения в комплексной
(символической) форме
![]()
![]()
Рассмотрим перевод комплексных чисел из алгебраической формы в показательную.
Дано:
![]()
Определить:
![]()
![]()
![]()
Если мнимая часть отрицательна, то угол
также отрицателен.
Рассмотрим перевод обратно:
Дано:
![]()
Определить:
![]()
![]()
![]()
Если угол
отрицателен, то мнимая часть будет
отрицательной.
![]()
![]()
![]()
Примеры:
![]()
![]()
Выражают ток и напряжение в показательной форме. Модуль равен максимальному или действующему значению, аргумент равен начальной фазе:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Например:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
