
- •1 Элементы электрической цепи
- •2 Законы Ома, Кирхгофа. Идеальные источники эдс, тока.
- •3 Схемы замещения реальных источников электрической энергии. Баланс.
- •4Расчет электрических цепей методом упрощения схем
- •5 Эквивалентные преобразования схем. Последовательное и параллельное соединение элементов электрических цепей
- •6 Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду
- •7 Преобразование звезды сопротивлений в эквивалентный треугольник
- •8. Расчет электрических цепей постоянного тока с одним источником методом свертывания
- •9 Расчет электрических цепей постоянного тока с одним источником методом подобия или методом пропорциональных величин
- •10 Анализ сложных электрических цепей с несколькими источниками энергии. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа
- •11. Анализ сложных электрических цепей с несколькими источниками энергии. Метод узловых потенциалов
- •12. Анализ сложных электрических цепей с несколькими источниками энергии. Метод двух узлов.
- •13. Анализ сложных электрических цепей с несколькими источниками энергии. Метод эквивалентного генератора.
- •14 Электрические цепи однофазного переменного тока. Основные определения
- •15 Изображения синусоидальных функций времени в векторной форме
- •16 Изображение синусоидальных функций временив комплексной форме
- •17 Сопротивление в цепи синусоидального тока
- •18 Индуктивная катушка в цепи синусоидального тока
- •19 Емкость в цепи синусоидального тока
- •20 Последовательно соединенные реальная индуктивная катушка и конденсатор в цепи синусоидального тока
- •21 Параллельно соединенные индуктивность, емкость и активное сопротивление в цепи синусоидального тока
- •22 Резонансный режим в цепи, состоящей из параллельно включенных реальной индуктивной катушки и конденсатора
- •23 Мощность в цепи синусоидального тока
- •24 Баланс мощностей
- •26 Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме
- •Закон Ома
- •Первый закон Кирхгофа в комплексной форме
- •Второй закон Кирхгофа в комплексной форме
- •27 Выражение синусоидальных напряжений и токов с помощью комплексных чисел. Комплексные сопротивление и проводимость. Комплексная мощность.
- •28. Резонанс напряжений, условие и признаки, частотные характеристики
- •29. Понятие о режимах электрической цепи и ее элементов
- •30. Основные методы расчета сложных электрических цепей.
1 Элементы электрической цепи
Активными элементами являются источники электрической энергии. Они подразделяются на источники напряжения – условное обозначение на рисунке.
Пассивные элементы – элементы, которые не являются источниками электрической энергии. Они делятся на диссипативные и реактивные.
Диссипативные
элементы
– элементы, осуществляющие диссипацию
(dissipatiоn – рассеивание) электрической
энергии. Элементы с такими свойствами
осуществляют преобразование электрической
энергии в тепловую. Такими элементами
являются резисторы. Они характеризуются
электрическим сопротивлением, которое
измеряется в омах (Ом).
Реактивные
элементы
– элементы, способные накапливать
электрическую энергию и отдавать ее
либо источнику, от которого эта энергия
была получена, либо передавать другому
элементу. В любом случае этот элемент
не превращает электрическую энергию в
тепловую. Такими элементами являются
катушка индуктивности и конденсатор.
Электрической цепью называется такое соединение электрических элементов, при котором под воздействием источника электрической энергии в элементах протекает электрический ток.
Узел – точка соединения трех и более элементов.
Ветвь – участок цепи, содержащий хотя бы один элемент и находящийся между двумя ближайшими узлами.
Контур – замкнутая часть электрической цепи.
Перемычка – это электрический проводник с нулевым сопротивлением, подсоединенный своими концами к различным двум точкам схемы.
Классификация
электрической цепи
осуществляется по следующим признакам:
– наличие или отсутствие в цепи источника электрической энергии;
– наличие или отсутствие в цепи диссипативных элементов;
– в зависимости от характера вольтамперных характеристик электрических элементов;
– в зависимости от количества выводов электрической цепи.
Пассивной цепью называется цепь, не содержащая источника электрической энергии. В такой цепи присутствуют только диссипативные и реактивные элементы.
Активной цепью называется цепь, содержащая хотя бы один источник электрической энергии. К активным цепям относятся цепи, содержащие и усилительные элементы – транзисторы и электронные лампы, т. к. в их схемы замещения входят источники электрической энергии.
Все пассивные и активные цепи, в свою очередь, подразделяются на реактивные и диссипативные.
Реактивной цепью называется цепь, содержащая только реактивные элементы. В таких цепях нет диссипативных элементов, а реактивные элементы считают идеальными.
Диссипативной
цепью
называется цепь, содержащая хотя бы
один диссипативный элемент. Это может
быть резистор или реальный реактивный
элемент. Очевидно, что в действительности
все цепи диссипативные. Однако часто
диссипативные составляющие в реактивных
элементах очень малы и ими можно
пренебрегать. Тем не менее, необходимо
каждый раз это оценивать и оговаривать.
Наконец, все названные типы цепей в зависимости от вида вольтамперных характеристик элементов подразделяются на линейные и нелинейные.
Линейной электрической цепью называется цепь, содержащая только элементы с линейной вольтамперной характеристикой.
Нелинейной электрической цепью называется цепь, содержащая хотя бы один элемент с нелинейной вольтамперной характеристикой.