- •1.1 Електричні кола постійного струму
- •Електричні кола постійного струму
- •1.1.1 Основні визначення і закони
- •1 Джерела електричної енергії (джерела живлення).
- •1.1.2 Розрахунок лінійних кіл постійного струму з одним джерелом живлення.
- •1.2 Електричні кола змінного струму
- •1.2.1 Поняття про змінний струм
- •1.2.2 Основні поняття синусоїдальної функції
- •1.2.3 Зображення синусоїдальної величини
- •Кутова частота і фазові співвідношення
- •Початковий фазовий кут, або початкова фаза.
- •1.2.4 Прості електричні кола змінного струму
- •1.1 Електронно-дірковий перехід
- •1.1.1 Загальні відомості.
- •1.1.2 Утворення переходу.
- •1.1.3 Контакт метал – напівпровідник.
- •1.2.1 Загальні відомості
- •Продовження таблиці 1.2
- •1.2.2 Характеристики, параметри, область застосування
- •1.3.1 Загальні відомості
- •1.3.2 Фізичні явища й принцип дії бт за схемою із загальним емітером
- •1.3.3 Транзистори Шотки
- •1.3.5 Розрахунок режиму спокою підсилювального каскаду на біполярному транзисторі
- •1.4.1 Загальні відомості
- •1.4.2 Фізичні явища та принцип дії пт
- •1.4.2.1 Польові транзистори з керуючим переходом
- •1.4.2.2 Польові транзистори з ізольованим затвором
- •1.4.3 Лізмон-транзистори
- •1.4.4 Мнон - транзистори
- •3.1 Загальна характеристика імпульсних сигналів і пристроїв
- •3.2 Ключовий режим роботи транзисторів
- •3.3.1 Загальні відомості
- •3.3.2 Логічні елементи в інтегральному виконанні
- •3.3.2.1 Діодно-транзисторні логічні елементи
- •3.3.2.2 Транзисторно логіка -транзисторна
- •3.3.2.3 Логічні елементи на мон-транзисторах
- •3.3.2.4 Логічні елементи на мен-транзисторах
- •3.3.2.5 Інтегральна інжекційна логіка
- •3.3.2.6 Логічні елементи емітерно-зв'язкової логіки
- •3.4.1 Загальні відомості
- •Продовження таблиці 3.3
- •3.4.2 Характерні явища для тригерів
- •Лекція 9 3.5 Компаратори і тригери шмітта, генератори імпульсів
- •3.5.1 Загальні відомості
- •3.5.2 Мультивібратори
- •3.5.3 Одновібратори
- •До пункту 3.5.2
- •3.6 Інтегруючі і диференціюючи rc-ланцюги
- •3.6.1 Інтегруючий rc-ланцюг
- •3.6.2 Диференціюючий rc-ланцюг
- •4.1 Загальні відомості
- •4.2 Однофазний однопівперіодний випрямляч
- •4.3 Однофазний двухпівперіодний випрямляч із нульовим виводом
- •4.4 Однофазний мостовий випрямляч
- •4.5 Випрямлячі - помножувачі напруги
- •4.6 Згладжуючи фільтри
- •4.7.1 Параметричні стабілізатори напруги
- •4.7.2 Компенсаційні стабілізатори напруги
- •Контрольні питання
Початковий фазовий кут, або початкова фаза.
Рівняння І = Im sin wt справедливе в окремому випадку, коли початок відліку t0 співпадає з нульовим значенням функції. Але в загальному випадку на осі часу можна вибрати будь-який момент відліку, наприклад t0 (рис.2.4). З графіка видно, що у цей момент часу миттєве значення струму І = Im sin wt, де wt - кут, відповідний положенню вектора у момент часу, прийнятий за початок відліку
Рисунок 3 - Побудова синусоїди за наявності початкової фази
У загальному вигляді, для будь-якого моменту часу, рівняння струму І = Im sin [wt +φ). Кут φ, що визначає значення чи ерс струму в початковий момент часу t=0, одержав назву початкового фазового кута, або просто початкової фази.
1.2.4 Прості електричні кола змінного струму
Коло з активним опором.
В
u
u,
i
i
u
wt
um
im
R
i
а) б) в)
Рисунок 4 – Схема (а), графіки зміни струму і напруги (б), векторна діаграма (в) кола з активним опором
У колі , що володіє тільки опором R, струм і напруга співпадають по фазі. Різниця фаз струму і напруги рівна нулю: wt = 0.
i = Im sin wt
u = Um sin wt
Коло з індуктивністю
Виберемо напрям напруги і струму, як показано на рис.5 . У колі , що володіє тільки індуктивністю L, струм відстає від напруги на кут π/2. Різниця фаз струму і напруги рівна нулю: wt = 900.
i = Im sin (wt-900)
u = Um sin wt
б)
а)
в)
Рисунок 5 – Схема (а), графіки зміни струму і напруги (в), векторна діаграма (б) кола з індуктивністю
Коло з ємністю
Якщо напруга на конденсаторі змінюється у часі за синусоїдальним законом:
u = Um sin wt
тоді за синусоїдальним законом буде змінюватися і заряд q конденсатора:
q= СUm sin wt
u,
i
u
im
i
wt
um
а) б) в)
Рисунок 6 – Схема (а), графіки зміни струму і напруги (б), векторна діаграма (в) кола з активним опором
У колі , що володіє тільки ємністю С, струм випереджає напругу на кут π/2. Різниця фаз струму і напруги рівна нулю: wt = 900.
i = Im sin wt
u = Um sin (wt-900)
Р
і
R
Реальна індуктивна котушка крім індуктивності L володіє й активним опором R. Тому падіння напруги у реальній котушці дорівнює додатку на L і на R (рис. 7,а). Як видно з цього рисунку, кут між напругою на котушці і струмом дорівнює 90-δ, причому
,
где - добротність реальної індуктивної котушки.
Чим більше , тим менший кут δ.
а) б)
Рисунок 7 – Реальна індуктивна котушка
Реальний конденсатор
I1
I
δ
R
U
I2
а) б)
Рисунок 8 – Реальний конденсатор
Струм I через конденсатор дорівнює геометричній сумі двох струмів:
,
где I1 – струм через ємність , на 900 випреджає напругу на конденсаторі;
I2 – струм через опір R, співпадає за фозою з напругою.
Кут δ, який утворює струм I1 і I , прийнято називати кутом втрат. Він залежить від сорту діелектрика і частоти і дорівнює у кращому випадку декільком секунд,а в гіршому – декільком градусам. Величина tg δ дається у таблицях, що характеризують властивості різноманітних твердих і рідинних діелектриків. Величину називають добротністю конденсатора.
Лекція 2 Тема 2 Напівпровідникові прилади