
- •Электрическое напряжение и потенциал
- •Электрический ток
- •Понятие об источниках
- •Параметры электрических сигналов
- •Цепи r, l, c при произвольном воздействии
- •Цепь с конденсатором
- •Цепь с катушкой индуктивности
- •Последовательное соединение резисторов
- •Параллельное соединение резисторов
- •Смешанное соединение резисторов
- •Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду ()
- •Расчет потенциалов точек цепи
- •Расчет цепей по законам кирхгофа
- •Метод эквивалентного генератора
- •Операционный усилитель
- •Метод наложения
- •Получение синусоидального эдс
- •Начальная фаза. Фаза
- •Действующие значения переменного тока
- •Угол сдвига фаз
- •Временная и векторная диаграммы
- •Комплексные числа в применении к электрическим цепям
- •Цепь с резистором при гармоническом воздействии
- •Энергетический процесс в цепи с резистором
- •Цепь с идеальной катушкой индуктивности при гармоническом воздействии
- •Энергетический процесс в цепи с идеальной катушкой.
- •Цепь с конденсатором при гармоническом воздействии
- •Энергетический процесс в цепи с конденсатором
- •Последовательное соединение rl при гармоническом воздействии
- •Энергетический процесс в цепи rl.
- •Цепь rc при гармоническом воздействии
- •Закон Ома. Треугольники напряжений и сопротивлений
- •Энергетический процесс в цепи rc
- •Выражение сопротивлений последовательных цепей в комплексной (символической) форме
- •Входные ачх и фчх (амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики)
- •Входные характеристики цепи rl
- •Входные характеристики цепи rc
- •Передаточные ачх и фчх в цепях первого порядка.
- •Передаточные характеристики цепи rl
- •Передаточные характеристики цепи rс
- •Неразветвленная цепь rlc при гармоническом воздействии
- •Параллельные цепи rl и rc при гармоническом воздействии
- •Проводимости при гармоническом воздействии
Метод эквивалентного генератора
Этим методом удобно рассчитывать ток в одной ветви, особенно, если сопротивление этой ветви меняется.
Цель называется активной, если она содержит внутри себя источники или усилительные элементы и пассивной, если нет (R, L, C).
Согласно теории об эквивалентном генераторе любой активный двухполюсник можно заменить эквивалентным ЭДС с эквивалентным внутренним сопротивлением.
Схема с активным
двухполюсником из нее следует
Чтобы найти Еэ надо разомкнуть ветвь АВ и найти напряжение на зажимах разомкнутой ветви.
Пример решения задачи методом эквивалентного генератора.
Дано
UАВ = Uхх = Еэ
E1 = 15 B
E2 = 5 B
R1 = 3 Ом
R2 = 5 Ом
R3 = 19,6 Ом
Ri = 1 Ом
I3-?
Обходим контур, который замыкается через UAB по второму закону Кирхгофа.
E2 = - Ixx∙(R2 + Ri2) + UAB
5 = - 6 + UAB
UAB = 11 B
UAB=Eэ = 11 В
Чтобы найти Rэ надо разомкнуть ветвь АВ, исключить все ЭДС, оставив их внутренне сопротивление и рассчитать входное сопротивление цепи по отношению к зажимам разомкнутой ветви.
Ri1,1=Ri1+R1=1+3=4 ОМ
Ri2,2=Ri2+R2=1+5=6
Ом
I3=A
Дано:
E1=150B
E2=10 B
E3= 80B
Ri1=Ri2= Ri3=1Ом
R1=10 Ом
R2=118 Ом
R3=29 Ом
R4=80 Ом
R5=20 Ом
I5-?
Пример
решения задачи.
E3 -E2=-Ixx(Ri3+R2+Ri2)+UAB
80-10=-0,5∙120+UAB
UAB=130B
Eэ=UAB=130B
Ri1,1-3=R1+Ri1+R3=10+1+29=40Ом
Ri2,2-3=1+118+1=120Ом
I5=
Операционный усилитель
Активные элементы - это источники и усилительные элементы.
Пассивные - резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы.
Операционный усилитель - активный резистивный элемент, который выполняет в технике связи основной усилительный эффект. Представляет собой то или иное число транзисторов (до 20) и резисторов. Выполняется в виде интегральных микросхем.
Схемное изображение операционного усилителя:
Операционный усилитель имеет 8 выводов: 2 входных, 1 выходной, 1 заземлённый и 2 для регулировки, 2 источника питания. Напряжение питания 12-15 В.
Достоинства:
1) очень высокий коэффициент усиления μ = 104 - 105;
2) очень высокое входное сопротивление Rвх = 105 и выше;
3) маленькое выходное сопротивление Rвых = единицы Ом.
Неинвертируемый (положительный) вход операционного усилителя - это такой вход, при подаче на который напряжения одной полярности на выходе получается напряжение той же полярности.
Инвертируемый (отрицательный) вход операционного усилителя - это такой вход, при подаче на который напряжения одной полярности на выходе получается напряжение другой полярности.
Работа операционного усилителя сводится к тому, что напряжение источника питания преобразуется по закону входного напряжения, но напряжение на выходе не может быть больше, чем напряжение источника питания. Поэтому, если операционный усилитель работает без обратной связи, то на его выходе всегда будет сигнал прямоугольной формы, равный напряжению источника питания.
Схема включения операционного усилителя без обратной связи:
Понятие об обратной связи
Обратная связь - это цепи, через которые часть напряжения с выхода четырёхполюсника снова подаётся на вход того же четырехполюсника.
ООС - отрицательная обратная связь - это когда выходное напряжение подаётся на вход со знаком противоположным знаку входного.
ПОС - когда выходное напряжение подаётся на вход с тем же знаком, что и знак входного напряжения.
Операционный усилитель всегда работает с глубокой отрицательной обратной связью. Поэтому его коэффициент передачи уменьшается, но зато улучшаются его другие свойства (стабильность, полоса пропускания).
Схема операционного усилителя с обратной связью:
Rвх = R1
Rобр.св. = R2
Тестовые задания:
Задание |
Варианты ответов |
1.Является ли операционный усилитель активным элементом? |
Да; Нет. |
2.Можно ли на выходе операционного усилителя получить напряжение больше чем напряжение питания? |
Да; Нет. |
3.Является ли очень высокий коэффициент передачи операционного усилителя его достоинством? |
Да; Нет. |