- •Основные законы электротехники
- •Закон электромагнитной индукции в формулировке Фарадея (1831 год)
- •Майкл Фарадей 1791 -1867
- •Закон электромагнитной индукции в формулировке Максвелла
- •Закон полного тока
- •Электрическая цепь и ее элементы. Закон Ома
- •Сложные электрические цепи. Понятие о ветви и узле
- •Первый закон Кирхгофа
- •Второй закон Кирхгофа
- •Магнитные цепи
- •Лекция №3 неразветвленные цепи однофазного тока
- •2. Индуктивная нагрузка
- •Ёмкостная нагрузка
- •Неразветвленная цепь переменного тока с
- •I r ► Xl Xc r, l, c нагрузками
- •5. Резонанс напряжений
- •Лекция №2
- •Общие сведения
- •Получение синусоидальной эдс
- •Устройство синхронного генератора
- •Принцип действия синхронного генератора
- •Действующие и средние значения синусоидальных величин
- •5. Изображение синусоидальных величин с помощью вращающихся векторов
- •6. Векторные диаграммы
- •Система трехфазного тока
- •Михаил Осипович Доливо-Добровольский
- •2. Получение трехфазного тока
- •Наименование выводов фаз
- •3. Соединение фаз генератора и потребителя «звездой»
- •Соотношения между фазными и линейными напряжениями при соединении фаз «звездой»
- •Соединение потребителей звездой без нейтрального провода при несимметричной нагрузке
- •Соединение потребителей трехфазного тока треугольником
- •8. Мощность трехфазного тока
- •Трансформаторы
- •Определение и классификация
- •2. Принципдействия трансформатора
- •Режим холостого хода Трансформатора
- •Работа Трансформатора под нагрузкой
- •Рабочие характеристики трансформаторов
- •Упрощенная схема замещения Трансформатора
- •Потери трансформатора и кпд рабочие характеристики трансформаторов
- •Потери трансформатора и кпд
- •Трехфазный трансформатор
- •Сварочный трансформатор
- •Измерительные трансформаторы
- •Трансформаторы тока (тт)
- •5Ш2ш Трансформаторы напряжения (тн)
- •Принципиальная Схема подключения тн
- •Трехфазный
- •Принцип действия асинхронного двигателя
- •Михаил Осипович Доливо-Добровольский
- •Устройство асинхронного двигателя
- •Обмока ротора типа «беличьего колеса»
- •Потери в ад и Энергетическая диаграмма
- •Рабочие характеристики ад
- •Вращающий момент Асинхронного Двигателя
- •Механические характеристики ад
- •Пуск асинхронного двигателя
- •1.1 Способы пуска ад с короткозамкнутым ротором
- •Реверсирование ад
- •3.1 Регулирование частоты вращения ад изменением числа пар полюсов обмотки статора
- •3.3 Регулирование частоты вращения ад изменением скольжения
- •Торможение ад
- •Торможение противовключением
- •Генераторное торможение
- •Электродинамическое торможение
- •Устройство и принцип действия сг
- •Явновыраженые (а) и неявновыраженные полюса (б)
- •Характеристики Синхронного Генератора
- •4 Ci статор генератора
- •Электрические машины постоянного тока
- •Понятие о Машинах Постоянного Тока
- •Принцип действия мпт
- •Устройство машин постоянного тока
- •Эдс машины постоянного тока
- •Классификация схем включения машин постоянного тока
- •Реакция якоря машины постоянного тока
- •Назначение дополнительных полюсов
- •Генераторы постоянного тока (гпт)
- •Генератор постоянного тока с независимым возбуждением
- •Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением
- •Двигатели постоянного тока (дпт)
- •Основные уравнения дпт
- •Скоростная характеристика
- •Характеристика электромагнитного момента
- •Характеристика кпд
- •Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением
- •Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением
- •Пуск дпт
- •Регулирование частоты вращения дпт
- •Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока изменением падения напряжения в цепи якоря.
- •Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока изменением значения магнитного потока
- •Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока изменением подводимого напряжения
- •Реверс (изменение направления вращения) дпт
- •Приборы
- •Основные сведения о полупроводниковых приборах
- •Полупроводниковые резисторы
- •Полупроводниковые диоды
- •Полупроводниковые стабилитроны
- •Вольтамперная характеристика стабилитрона
- •Биполярные транзисторы
- •Три схемы включения биполярного транзистора
- •Тиристор. Вольтамперная хар-ка. Сравнение с транзистором(по степени управляемости).
- •Полупроводниковые выпрямители
- •Выпрямители
- •1. Понятие о полупроводниковых выпрямителях (пв)
- •Однополупериодная система выпрямления однофазного тока
- •Двухполупермодная система выпрямления однофазного тока
- •Мостовая схема выпрямления трехфазного
- •Понятие о сглаживающих фильтрах (сф)
- •1. Определение и классификация электроприводов
- •2. Режимы работы электродвигателей
- •Расчет мощности эд в системе эп
-
Полупроводниковые резисторы
называются
приборы, электрическое сопротивление
которых
является либо величиной
постоянной (линейные резисторы),
либо
зависит от различных физических
величин
(напряжения, температуры,
механической деформации).![]()
—
- Линейный
резистор, электрическое сопротивление
является величиной практически
постоянной
Нелинейный
резистор (варистор), его электрическое
сопротивление зависит от приложенного
к нему напряжения, широко применяется для защиты электрических
цепей от перенапряжений. t Терморезистор
- его сопротивление зависит от
температуры, поэтому он применяется
в системах регулирования температуры,
а также тепловой защиты.
Тензорезистор
- его сопротивление зависит от величины
механической деформации, они широко
применяются при механических испытаниях
твердых тел.
-
Полупроводниковые диоды
Определение: полупроводниковым диодом или
вентилем называется прибор, состоящий из двух полупроводниковых слоев, обладающих дырочной P и
электронной n проводимостями и образующих P-П переход
Основным свойством диода является его односторонняя проводимость
дырки
электроны
епер ©
- +
° ©
р - + n
© © - ч
°
ионы
I 1
; 1 *
1ПР
Анод
(А)
Катод
(К)
I
ОБР
-*■
VD
—й
СТРУКТУРА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА
Электрод, присоединенный к «р» слою называется Анодом (А).
Электрод, присоединенный к «п» слою называется Катодом (К).
Электрическое сопротивление в прямом направлении существенно меньше, чем в обратном (Кпр«Кобр)
Напряжение, приложенное в прямом направлении (+Анод, -Катод) называется прямым (иПР).
Под действием прямого напряжения протекает прямой ток
((пр)-
Напряжение, приложенное в обратном направлении (-Анод, +Катод) называется обратным (иОБР).
Под действием обратного напряжения протекает обратный ток (1ОБР)., существенно меньший прямого.
Основной характеристикой диода является Вольтамперная характеристика полупроводникового диода
ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИОДОВ
ПАРАМЕТРЫ СЕЛЕН ГЕРМАНИЙ КРЕМНИЙ
ДОПУСТИМАЯ
ПЛОТНОСТЬ ТОКА, А/см2 0,1 100 500
ДОПУСТИМОЕ
ОБРАТНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ, В 60 600 1000 ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЁМ
15 3 1
Наибольшее применение нашли кремниевые диоды:
-
больший допустимый прямой ток;
-
большее допустимое обратное напряжение;
-
большая допустимая температура (до 135о)
-
меньшие габариты.
Полупроводниковые диоды применяются:
-
В статических выпрямителях;
-
Светодиоды
-
Фотодиоды
-
стабилитроны
-
Туннельные диоды
КРЕМНИЕВЫЙ
ДИОД СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
СИЛОВОЙ
КРЕМНИЕВЫЙ ВЕНТИЛЬ В- 200
