Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задания для контрольных работ_заочники.docx
Скачиваний:
76
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
628.05 Кб
Скачать

Вариант 12

  1. Первый закон Кирхгофа в комплексной форме

  2. Ключевой режим работы полевого транзистора с индуцированным каналом в схеме с ОИ.

  3. Параметры элементов электрической схемы, изображённой на рисунке, следующие: R1=4 Ом; R2=13 Ом; R3=9 Ом; R4=10 Ом; R5=5 Ом; R6=6 Ом; Е2=16В; Е3=8,2В; Iк3=0,2А.

  1. Определить токи во всех ветвях схемы по законам Кирхгофа.

  2. Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов.

  3. Результаты расчёта токов, проведённого двумя методами, свести в таблицу и сравнить между собой.

  4. Определить ток, указанный на схеме стрелкой, используя метод эквивалентного генератора.

  5. Составить баланс мощностей в исходной схеме.

  6. Начертить потенциальную диаграмму для любого контура, включающего две ЭДС.

Вариант 13

  1. Второй закон Кирхгофа в комплексной форме.

  2. Типовая схема усилителя на биполярном транзисторе в схеме с ОЭ.

  3. Параметры элементов электрической схемы, изображённой на рисунке, следующие: R1=55 Ом; R2=80 Ом; R3=100 Ом; R4=40 Ом; R5=70 Ом; R6=120 Ом; Е2=25В; Е3=10В; Iк3=0,05А.

  1. Определить токи во всех ветвях схемы по законам Кирхгофа.

  2. Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов.

  3. Результаты расчёта токов, проведённого двумя методами, свести в таблицу и сравнить между собой.

  4. Определить ток, указанный на схеме стрелкой, используя метод эквивалентного генератора.

  5. Составить баланс мощностей в исходной схеме.

  6. Начертить потенциальную диаграмму для любого контура, включающего две ЭДС.

Вариант 14

  1. Идеализированные двухполюсники в цепи синусоидального тока. Резистивный элемент.

  2. Типовая схема усилителя на биполярном транзисторе в схеме с ОК.

  3. Параметры элементов электрической схемы, изображённой на рисунке, следующие: R1=10, 5 Ом; R2=18 Ом; R3=6 Ом; R4=13, 5 Ом; R5=22, 5 Ом; R6=12 Ом; Е2=12В; Е3=15В; Iк2=1 А.

  1. Определить токи во всех ветвях схемы по законам Кирхгофа.

  2. Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов.

  3. Результаты расчёта токов, проведённого двумя методами, свести в таблицу и сравнить между собой.

  4. Определить ток, указанный на схеме стрелкой, используя метод эквивалентного генератора.

  5. Составить баланс мощностей в исходной схеме.

  6. Начертить потенциальную диаграмму для любого контура, включающего две ЭДС

Вариант 15

  1. Идеализированные двухполюсники в цепи синусоидального тока. Резистивный элемент.

  2. Усилительный каскад на полевом транзисторе в схеме с ОИ.

  3. К генератору постоянного тока, имеющего ЭДС Е1 = 12 В и внутреннее сопротивление R1 = 0,5 Ом, подключен для заряда аккумулятор с ЭДС Е2=7,8 В и внутренним сопротивлением R2=4 Ом, а также 10 одинаковых ламп накаливания мощностью Р=1 Вт каждая с номинальным напряжением UН = 12 В. Лампы включаются параллельно.

Составить схему электрической цепи, а затем перейти к расчетной схеме замещения. Определить токи в ветвях методом контурных токов. Составить баланс мощностей.

Вариант 16

  1. Идеализированные двухполюсники в цепи синусоидального тока. Индуктивный элемент.

  2. Усилительный каскад на полевом транзисторе в схеме с ОС.

  3. К генератору постоянного тока, имеющего ЭДС Е1 = 12 В и внутреннее сопротивление R1 = 0,5 Ом, подключен для заряда аккумулятор с ЭДС Е2=10В и внутренним сопротивлением R2=8,5 Ом, а также 2 одинаковых ламп накаливания мощностью Р=5 Вт каждая с номинальным напряжением UН = 12 В. Лампы включаются параллельно.

Составить схему электрической цепи, а затем перейти к расчетной схеме замещения. Определить токи в ветвях методом контурных токов. Составить баланс мощностей.

Вариант 17

  1. Идеализированные двухполюсники в цепи синусоидального тока. Индуктивный элемент.

  2. Дифференциальный усилительный каскад постоянного тока на биполярных транзисторах. Подключение независимых источников сигналов на оба входа.

  3. Дана разветвленная электрическая цепь, содержащая один источник энергии с ЭДС Е =30 В и приёмники R1=2 Ом, R2=2 Ом, R3=6 Ом, R4=12 Ом, R5=12 Ом.

Методом линейных преобразований найти токи во всех ветвях и напряжения на элементах цепи. Составить баланс мощности.

Вариант 18

  1. Идеализированные двухполюсники в цепи синусоидального тока. Емкостной элемент.

  2. Операционные усилители. Амплитудно-частотные и передаточные характеристики ОУ.

  3. Дана разветвленная электрическая цепь, содержащая один источник энергии с ЭДС Е =30 В и приёмники R1=2 Ом, R2=2 Ом, R3=6 Ом, R4=12 Ом, R5=12 Ом.

R1

Методом линейных преобразований найти токи во всех ветвях и напряжения на элементах цепи. Составить баланс мощности.

Вариант 19

  1. Последовательное соединение R, L и С элементов электрической цепи.

  2. Усилители с отрицательной обратной связью. Неинвертирующий усилитель.

  1. Дана разветвленная электрическая цепь, содержащая один источник энергии с ЭДС Е =25 В и приёмники R1=5 Ом, R2=10 Ом, R3=10 Ом, R4=15 Ом, R5=20 Ом. R6=10 Ом.

Методом линейных преобразований найти токи во всех ветвях и напряжения на элементах цепи. Составить баланс мощности.

Вариант 20

  1. Параллельное соединение R, L и С элементов электрической цепи.

  2. Усилители с отрицательной обратной связью. Неинвертирующий усилитель.

  3. Дана разветвленная электрическая цепь, содержащая один источник энергии с ЭДС Е =10 В и приёмники R1=4 Ом, R2=6 Ом, R3=12 Ом, R4=2 Ом, R5=5 Ом, R6=1 Ом.

Методом линейных преобразований найти токи во всех ветвях и напряжения на элементах цепи. Составить баланс мощности.

Вариант 21

  1. Трехфазные электрические цепи с симметричными и несимметричными

приемниками.

  1. Усилители с отрицательной обратной связью. Инвертирующий усилитель.

  2. Дана разветвленная электрическая цепь, содержащая один источник энергии с ЭДС Е =40 В и приёмники R1=2 Ом, R2=6 Ом, R3=8 Ом, R4=6 Ом, R5=6 Ом, R6=6 Ом.

Методом линейных преобразований найти токи во всех ветвях и напряжения на элементах цепи. Составить баланс мощности.

Вариант 22

  1. Трехфазные электрические цепи. Соединение фаз источника по схеме треугольник.

  2. Трансформатор с ферромагнитным сердечником. Схема замещения трансформатора.

  3. В цепи, изображенной на рисунке, активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1=0,5 Ом, Х1=1Ом, R2=4Ом, Х2=-3Ом, R3=1,5Ом и Х3=-2Ом. К зажимам цепи приложены синусоидальное напряжение, действующее значение которого U=70В.

Определить: а) действующее значение токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в параллельных ветвях и на зажимах цепи. Построить векторную диаграмму.

Вариант 23

  1. Трехфазные электрические цепи. Включение приемников в трехфазную сеть.

  2. Трансформатор с ферромагнитным сердечником. Работа трансформатора под нагрузкой.

  3. В цепи, изображенной на рисунке, активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1=8 Ом, Х1=6 Ом, R2=5 Ом и Х2= -4 Ом. Ток, измеренный амперметром, I1= 6А.

Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчет выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.

Вариант 24

  1. Трехфазные электрические цепи. Четырехпроводная схема «звезда-звезда».

  2. Трансформатор с ферромагнитным сердечником. Работа трансформатора в режиме холостого хода.

  3. Составить таблицу истинности двоичного электронного дешифратора на 3 входа и 8 выходов. По таблице истинности синтезировать электрическую схему. Смоделировать эту схему в программе Electronics Workbench 5.12.

В отчете представить распечатку электрической схемы и временные диаграммы работы дешифратора.

Вариант 25

  1. Трехфазные электрические цепи. Трехпроводная схема «звезда-звезда».

  2. Трансформатор с ферромагнитным сердечником. Устройство, принцип действия и применение.

  3. Составить таблицу истинности двоичного электронного шифратора на 8 входов и 3 выхода. По таблице истинности синтезировать электрическую схему. Смоделировать эту схему в программе Electronics Workbench 5.12.

В отчете представить распечатку электрической схемы и временные диаграммы работы шифратора.

13