
- •Тема 2. Линейные электрические цепи постоянного тока.
- •Определение эдс, мощность, падение напряжения, тока.
- •Закон Ома для активного и пассивного участка цепи.
- •1, 2 Закон Кирхгофа.
- •Метод законов Кирхгофа (мзк).
- •5. Метод эквивалентного генератора.
- •Метод наложения (мн).
- •7. Узловое и межузловое сопротивление.
- •9. Условие передачи максимальной мощности от источника к нагрузке.
- •Тема 3. Линейные электрические цепи переменного тока
- •1. Определение активного, реактивного и полного сопротивления участка цепи.
- •2. Полное сопротивление участка цепи с последовательным соединением активного и реактивного элементов (элементов r, l, c).
- •3. Полное сопротивление участка цепи с параллельным соединением активного и реактивного элементов (элементов r, l, c).
- •4. Угол смещения фаз между током и напряжением в цепи.
- •5. Модуль полного сопротивления цепи.
- •6.В какой цепи может возникать резонанс, какого его условие.
- •7. Как меняются параметры цепи переменного тока при наличие индуктивно связанных элементов.
- •9. Как анализируется цепь несинусоидального тока.
- •Тема 4. Переходные процессы в линейных электрических цепях.
- •1.Переходный процесс
- •3.Чем отличается характер переходного процесса в цепях первого и второго порядка.
- •4. В чем суть классического метода анализа переходных процессов.
- •5. Постоянная времени
- •6.Какие позитивные или негативные последствия переходных процессов в электрических приборах и системах.
- •Тема 5. Основы теории четырехполюсников
- •Какая электрическая цепь называется четырехполюсником?
- •Назовите формы записи уравнений четырехполюсника.
- •Коэффициент передачи четырехполюсника.
- •4. Самые простые схемы замещения четырехполюсников.
- •5.Реальные электрические устройства являющиеся четырехполюсниками.
- •6. Тема. Нелинейные электрические цепи.
- •1.Нелинейные электрические цепи.
- •2.Основные методы расчета электрических цепей.
- •3.Вольт-амперная характеристика элемента.
- •4.Примеры нелинейных четырехполюсников и двухполюсников.
- •5.Определение параметров нелинейных элементов в цепях переменного тока.
- •Тема 7. Полупроводниковые приборы и их применение в эл. Цепях.
- •Что такое собственная и примесная проводимость полупроводника.
- •Как функционирует электронно-дырочный переход.
- •Устройства, построенные на основе собственной и примесной проводимости.
- •По каким основным схемам строятся диодные выпрямители.
- •Строение и принцип действия биполярного и полевого транзистора.
- •Основные схемы включения транзисторов
- •Основные схемы транзисторных каскадов усиления и их назначение
- •Основные типы и принципы действия генераторов
- •Тема 8. Электронно-лучевые и фотоэлектронные устройства и их промышленное применение.
- •Электронно-лучевые устройства, применяемые в промышленных технологиях
5. Модуль полного сопротивления цепи.
Модуль
полного сопротивления равен
,
фаза
,
знак
определяет
знак
.
6.В какой цепи может возникать резонанс, какого его условие.
Резонанс — особый режим работы электрической цепи, содержащей участок с разнородными реактивными элементами (L и C), при котором эквивалентное реактивное сопротивление или реактивная проводимость этого участка равны нулю. По отношению к внешней части цепи этот участок в резонансном режиме ведет себя как чисто активное сопротивление, поэтому на входе такого участка цепи (иначе его называют колебательным контуром) ток и напряжение совпадают по фазе.
7. Как меняются параметры цепи переменного тока при наличие индуктивно связанных элементов.
Индуктивно связанные элементы. Если две катушки с током (контуры тока) расположены вблизи друг друга, то часть магнитного потока одной катушки пронизывает витки второй катушки и наоборот. При этом изменение тока в одной из катушек приводит к появлению ЭДС во второй катушке. Эта ЭДС называется ЭДС взаимной индукции, а элементы, в которых она возникает — индуктивно связанными элементами.
8. Из каких элементов состоит трехфазная цепь переменного тока и основные параметры. Симметричная трехфазная система ЭДС − это совокупность трех синусоидальных ЭДС одной частоты, одинаковой амплитуды, сдвинутых относительно друг друга по фазе на угол 2π/3 (120° ). Фаза трехфазной системы − часть цепи, где проходит один из токов. Отдельные фазы трехфазной цепи могут быть соединены между собой звездой или треугольником. В каждой схеме соединений различают симметричный (комплексные сопротивления фаз одинаковы) и несимметричный (комплексные сопротивления фаз разные) режимы работы приемников. Все электрические величины, относящиеся к источникам, записываются с индексами А, В, С, N, а величины, относящиеся к приемникам, с индексами а, b, с, n для случая соединения их "звездой" и аb, bс, са для схемы "треугольник". Трехфазные цепи в зависимости от числа проводов, соединяющих источник и приемник, бывают четырехпроводными ("звезда с нейтральным проводом") и трехпроводными ("звезда без нейтрального провода" и "треугольник").
Расчет трехфазных цепей так же, как и цепей однофазного синусоидального тока, производится комплексным методом.
Трехфазная цепь состоит из трех основных частей:
трехфазного генератора, преобразующего механическую энергию в электрическую с трехфазной системой ЭДС;
линии передачи с необходимым ее оборудованием;
приемников, которые могут быть трехфазными (электродвигатели) или однофазными (осветительные приборы, телевизоры и т.п.)
9. Как анализируется цепь несинусоидального тока.
Цепями периодического несинусоидального тока называются цепи токи в ветвях которых или напряжения на ветвях которых носят несинусоидальный периодический характер. Причинами возникновения в электрических цепях несинусоидальных периодических токов являются
1.Несовершенство (неидеальность) источников синусоидальных напряжений и токов.
2. Наличие в ветвях эл. цепей генераторов напряжений и токов специальной формы ( прямоугольной, пилообразной, трапециедальной и т.п.)
3. Наличие нелинейных элементов в ветвях эл. цепей.
1. Представление несинусоидальных напряжений и токов рядами Фурье
Из курса математики известно, что любую несинусоидальную периодическую функцию F(w t) удовлетворяющую условиям Дирихле, т.е. имеющую за полный период конечное число максимумов, минимумов и разрывов первого рода, можно представить в виде ряда Фурье
где
К=1, 2, 3….или представить в виде суммы
бесконечного числа гармонических
составляющих с частотами целыми и
кратными основной частоте w . При этом
все амплитудные коэффициенты ряда
определяются формулами Эйлера -Фурье
;
;
.