- •Собственная и примесная электропроводность полупроводников.
- •3 Полупроводниковые диоды.
- •5. Выпремители. Блок-схема. Назначение элементов. Классификация.
- •6. Однополупериодная, однофазная схема выпрямления переменного тока. Работа. Временные диаграммы. Расчет.
- •7. Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой трансформатора
- •9. Трехфазный однократный выпрямитель. Работа. Временные диаграммы.
- •10. Тиристоры
- •13. Внешние характеристики выпрямителей без фильтров и с ними.
- •14. Биполярные транзисторы. Типы, схемы включения, режимы работы. Характеристики, параметры.
- •15. Полевые транзисторы. Схемы включения, работа, характеристики, параметры.
- •16. Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим эмиттером
- •Характеристики каскада усилителя с общим эмиттером
- •17 .Графоаналитический анализ работы каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером
- •18. Температурная стабилизация
- •20. Схема замещения усилительного каскада. Расчет параметров.
- •22 Логические элементы. Основные логические операции: и, или, не.
- •23. Техническая реализация логической операции и-не
- •25. Техническая реализация логической операции или.
- •26. Устройство, принцип действия, уравнения э.Д.С., м.Д.С. И токов однофазного трансформатора. Мгновенные и действующие значения э.Д.С. Первичной и вторичной обмоток однофазного трансформатора.
- •28. Режим короткого замыкания однофазного трансформатора
- •29. Нагрузочный режим однофазного трансформатора.
- •30. Потери напряжения в однофазном трансформаторе. Внешние характеристики и кпд
- •32 Нагрузочный режим. Уравнения эдс, мдс и токов ад
- •33 Изменение вторичных параметров ротора асинх. Двигателя при его вращении.
- •34. Энергетическая диаграмма, электромагнитный момент, механическая характеристика асинхронного двигателя.
- •35. Вращающий момент асинхронного двигателя. Вывод формулы. Номинальный, критический и пусковой моменты.
- •36. Способы регулирования частоты вращения ад с к.З. Ротором
- •37.Пуск и регулирования частоты вращения ад с ф.Р.
- •41. Нагрузочный режим двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. Механическая характеристика. Уравнения эдс и токов
- •42. Способы регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока
- •43. Пуск двигателя постоянного тока
- •44,45 . Генератор постоянного тока. Устройство, принцип действия. Способы возбуждения. Э.Д.С. Якоря и электромагнитный момент генератора постоянного тока.
- •46,47 . Устройство синхронного двигателя. Схема замещения, уравнения энергетического состояния фазы обмотки статора, векторная диаграмма синхронного дв.
- •49. Электропривод. Классификация. Основное уравнения динамики.
- •50. Определение времени переходных процессов(пуск, торможение, остановка)
- •51. Выбор электродвигателя производственному механизму
- •52. Выбор электродвигателя для продолжительного и повторно-кратковременного режимов работы
- •53. Управление ад с помощью нереверсивного магнитного пускателя
- •54. Аппаратура управления: Контакторы, магнитные пускатели.
- •55 Аппаратура защиты: предохранитель, тепловое реле.
- •56. Электроснабжение промышленного предприятия
25. Техническая реализация логической операции или.
0
V0=0
1V1 =1
1V0= 1
1V1=1
Самостоятельное значение имеет логическая операция эаикы, которая символически записывается в виде
Логические
элементы, реализующие операцию ИЛИ,
называют элементами ИЛИ и обозначают
на функциональных схемах, как показано
на рис.
Выходной
сигнал F
элемента
ИЛИ равен единице,
если хотя бы на один из п
входов
подан сигнал «1».
Простейшие логические элементы ИЛИ могут быть построены на основе диодных ключей. В качестве элемента НЕ обычно служит транзисторный ключ, обладающий инвертирующими свойствами.
В зависимости от компонентов, из которых построены логические элементы И или ИЛИ, различают четыре типа логических элементов (четыре типа «логики»):
1) резисторно-транзисторные (РТЛ);
2) диодно-транзисторные (ДТЛ);
3) транзисторно-транзисторные (ТТЛ);
4) транзисторные (ТЛ).
В логических элементах первых трех типов при выполнении логн. ческих операций в силу особенности применяемых схем происходит ослабление сигналов, поэтому на их выходах включают транзисторные ключи, которые компенсируют это ослабление благодаря своим усилительным свойствам. Таким образом достигается нормализация логических уровней U(0) и U(1), т.е. доведение выходного напряжения до установленного уровня.
В
логических элементах четвертого типа
транзисторы, используемые для выполнения
операций И и ИЛИ, работают в режиме
усиления напряжения, поэтому нормализации
логических уровней не требуется. В
настоящее время логические элементы
выполняют в основном на интегральных
микросхемах.
При включении по схеме рис.10.23,а диодная сборка служит элементом ИЛИ, если кодирование сигналов соответствует рис.10.23,б.При воздействии сигнала »1»(-Е) хотя бы на один вход(например, Х1=1) открывается соответствующий диод(Д1) и выход соединяется с входом (F=1). Остальные диоды закрыты, т.е. выходной сигнал попадает на входы, на которых Uвх=0.
26. Устройство, принцип действия, уравнения э.Д.С., м.Д.С. И токов однофазного трансформатора. Мгновенные и действующие значения э.Д.С. Первичной и вторичной обмоток однофазного трансформатора.
Трансформатор-это устройство предназначенное для преобразования напряжения (тока) одной величины в напряжение(ток) другой величины. Состоит из двух и более индуктивных обмоток.
.
Трансформатор:
а – конструкция;
б – схема
замещения
Пусть w1, w2 – числа витков первичной и вторичной обмоток, ключ во вторичной цепи разомкнут (холостой ход). К первичной обмотке приложено переменное напряжение u1, под действием которого по ней протекает переменный ток холостого хода i10. Магнитодвижущая сила (МДС) i10w1 создает в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф1х (его направление определяется правилом буравчика), который индуцирует в первичной обмотке ЭДС самоиндукции е1, а во вторичной – ЭДС взаимоиндукции е2. При разомкнутом ключе ток i2 = 0.
Если обмотка разомкнута –холостой ход.
,
-
действующие значения эдс.
Из постоянства амплитуды потока Фm, следует постоянство МДС:
w1I; ×1 – w2I; ×2 = w1I; ×0.
Это равенство справедливо и для мгновенных значений:
w1i1 – w2i2 = w1i0.
Разделив правую и левую части уравнения на w1, получаем уравнение токов:
I; ×1 = I; ×0 + İ2/n; i1 = i0 + i2/n.
Таким образом, ток I; ×1 состоит из тока I; ×0 (намагничивающего тока), определяющего основной магнитный поток Ф, и тока I; ×2/n, компенсирующего размагничивающее действие тока вторичной обмотки. Ток холостого хода I0 составляет 3¸10% от номинального первичного тока I1. Если пренебречь I0, то
Если пренебречь I0, то
I; ×1 İ2/n
По второму закону Кирхгофа для приведенной схемы можно составить следующие уравнения:
.
Мгновенное значение эдс первичной обмотки:
27.Режим холостого хода однофазного трансформатора. Холостым ходом трансформатора (хх) называется режим работы, когда его первичная обмотка присоединена к сети переменного тока, а вторичная - разомкнута.
I2=0
I0
U1
w1 w2
Ф
U2
Ф1р
Рис. 27. Холостой ход трансформатора.
По первичной обмотке протекает ток хх Io, создающий магнитный поток, имеющий две составляющие. Первая из них Ф замыкается по магнитопроводу и сцеплена как с первичной, так и со вторичной об- мотками. Поток Ф индуктирует в обмотках ЭДС Е1 и Е2. Вторая составляющая Ф1р проходит частично по магнитопроводу и частично по воздуху. Она называется потоком рассеяния, который сцеплен только с первичной обмоткой и вызывает появление в ней дополнительной ЭДС, которая учитывается понятием индуктивного сопротивления рассеяния первичной обмотки Х1. Магнитное сопротивление для потока рассеяния в основном определяется сопротивлением пути потока по воздуху, по этому поток рассеяния Ф1р пропорционален току Iо и совпадает с ним по фазе. На диаграмме: E2 = k E2 = (w1 /w2 ) E2 = E1 – приведенное значение вторичной ЭДС.
Рис. 28. Векторная диаграмма для хх.
Ток хх имеет две составляющие - реактивную (намагничивающую) Ip и активную Ia. Ip - намагничивающий ток совпадает по фазе с Ф. Iр по закону магнитной цепи связано с Фm соотношением: Фm = 2 w1 Ip / Rм, где Rм - магнитное сопротивление стального магнитопровода. Полный ток хх Iо:
Io
=
.
Iо
хх силовых трансформаторов мал и обычно
не превышает нескольких процентов от
I1
ном. Падение напряжения от Iо
х.х. невелико. Поэтому U1
≈
-E1
и U1
≈
E1.
Iа
xx определяется потерями в стальном
магнитопроводе Ia
= pc/E1.
Сдвиг фаз близок к 900.
У маломощных трансформаторов I0
может быть (0,3-0,5)I ном.
Т.к. U1
≈
const
и U1
≈ E1
, то
Фm
≈ const, т.е.:
Фm = E1 / 4,44 w1 f ≈ U1 / 4,44 w1 f.
При хх с достаточной точностью U1 /U2 = E1 /E2 = w1 /w2 = k.
