
- •1.Полупроводниковые диоды силовых преобразователей напряжения. Обозначение в схемах. Вах и основные параметры.
- •2. Биполярные транзисторы п-н-п и н-п-н типов. Обозначение в схемах входные и выходные хар-ки. Коэффициенты а и в. Принцип управления проводимостью.
- •3. Полевые транзисторы с п-н переходом, с встроенным и индуцированным каналами. Входные (стоко-затворные) и выходные (стоковые) характеристики. Принцип управления проводимостью транзисторов.
- •4. Тиристоры с управляющим электродом (тринисторы). Обозначение в схемах. Вах. Способы включения(отпирания) и выключения (запирания).
- •5. Мостовая схема нерегулируемого однофазного выпрямителя. Основные соотношения для выбора элементов схемы. Коэффициент пульсации. Внешняя характеристика.
- •6. Мостовая схема нерегулируемого трехфазного выпрямителя. Основные соотношения для выбора элементов схемы. Коэффициент пульсации. Внешняя характеристика.
- •7. Функциональная схема регулируемого однофазного выпрямителя (мостовая схема). Принцип управления работой тиристоров. Угол включения тиристора. Регулировочная и внешняя характеристики выпрямителя.
- •8. Емкостной и индуктивный фильтры выпрямленного напряжения. В каких случаях целесообразно применение того или иного фильтра?
- •9. Инвернтор тока. Схема. Принцип преобразования. Временные характеристики.
- •10) Инвертор напряжения. Схема. Принцип преобразования. Временные характеристики.
- •11) Инвертор резонансный. Схема. Принцип преобразования. Временные характеристики.
- •12) Усилительный каскад с оэ. Схема и назначение элементов. Пояснить принцип усиления мощности входного сигнала.
- •13) Усилительный каскад с оэ. Коэффициенты усиления k и g. Амплитудная и амплитудно-частотная характеристики, входное и выходное сопротивления усилителя.
- •15.Дифференциальный усилительный каскад.Схема.Принцип усиления сигнала.Способы подачи входного сигнала.
- •16.Усилители мощности.Схемы(трансформаторная и бестрансформаторная). Режимы работы транзисторов.Принципы усиления мощности сигнала.
- •17.Операционные усилители (оу). Параметры идеализированного оу: коэф-т усиления по напряжению, входное и выходное сопротивления. Обозначение в схеме. Амплитудные характеристики оу.
- •18.Инвертирующий усилитель на оу. Схема. Амплитудная характеристика. Коэф-т усиления. Входное и выходное сопротивления.
- •19.Инвертирующий сумматор. Схема на оу. Объяснить принцип суммирования входных сигналов.
- •20.Неинвертирующий усилитель. Схема на оу. Коэф-т усиления (вывод). Входное и выходное сопротивления усилителя.
- •22. Трансформатор. Устройство. Принцип работы. Уравнения электрического состояния обмоток. Уравнения мдс и токов.
- •23. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Устройство. Принцип действия. Скольжение.
- •24.Пояснить условия,при которых асинхронная машина может работать в одном из 3-х режимов:двигательном,генераторном,э/м тормоза. Иллюстрировать мех.Хар-кой машины.
- •27. Построение механической характеристики тад по паспортным данным.
- •28. Устройство и принцип работы двигателя постоянного тока. Эл. Маг. Момент, эдс и ток обмотки якоря двигателя.
- •29. Классификация дпт по способу возбуждения маг. Поля. Схемы включения. Естественные и искусственные мех. Характеристики.
- •30. Пуск двигателя постоянного тока. Ограничения пускового тока. Схема пуска.
- •31. Способы регулирования частоты вращения дпт.
- •32. Якорное, полюсное и реостатное управление дпт.
- •И мпульсное регулирование
- •33. Двухзонное регулирование дпт параллельного возбуждения.
- •25.Управление короткозамк.3хфазными двигателями:способы пуска и регулир-я частоты вращ-я.
- •26.Энергетическая диаграмма,потери энергии и кпд ад.
9. Инвернтор тока. Схема. Принцип преобразования. Временные характеристики.
Автономный инвертор тока (АИТ) – источник переменного напряжения, в котором это напряжение создается за счет периодического изменения полярности напряжения на нагрузке с помощью управляемых вентилей.
В
схему при помощи системы управления
включаются попарно тиристоры VS1
- VS3
и VS2
– VS4.
с
– коммутирующий конденсатор.
В момент времени t1 система управления открывает пару тиристоров VS1 – VS3, ток через нагрузку протекает от ”+” через VS1 открытый, Rн слева направо, открытый VS3 к “-” источника питания. В это время заряжается коммутирующая емкость с.
В t2 открываются вентили VS2 – VS4, через которые напряжение на конденсаторе оказывается приложенным к ранее работавшим VS1 – VS3. С помощью принудительной коммутации они будут закрыты. Направление тока: “+” – VS4 – Rн – VS2 – “-”. Перезарядка конденсатора. Частоту можно изменить изменяя угол включения тиристоров.
10) Инвертор напряжения. Схема. Принцип преобразования. Временные характеристики.
Источник переменного напряжения, в котором это напряжение создается засчет периодического изменения полярности напряжения на нагрузке с помощью управляемых вентилей (тиристоров). (рис.1 - схема)
В
схему при помощи системы управления
включаются пары тиристоров: VS1-VS3;
VS2-VS4.
Конденсатор в схеме – коммутирующий(С).
(рис.2 - характеристики).
В момент времени t1, система управления открывает пару тиристоров VS1-VS3. Ток через нагрузку протекает от «+» источника питания, Открытый VS1, нагрузку RH, открытый VS3, к «-» источника питания. В это время заряжается коммутирующая емкость С. В момент времени t2 открываются вентили VS2-VS4. Через открывшиеся вентили напряжение на конденсаторе оказывается приложенным к ранее работавшим VS1-VS3 в обратном направлении. Способом принудительной коммутации они будут закрыты.
Направление: «+»→VS4→VS2→ «-».
Произойдет перезарядка конденсатора. Напряжение конденсатора изменяется по экспоненте.
11) Инвертор резонансный. Схема. Принцип преобразования. Временные характеристики.
Нагрузка включается в основную диагональ моста. (рис 1 схема). (рис.2 характеристики).
При выполнении условия:
, с
В контуре возникает колебательный процесс. Такие инверторы на частотах от 500 Гц до 10кГц используются в индукционной плавке, сварке, закалке, нагреве.
12) Усилительный каскад с оэ. Схема и назначение элементов. Пояснить принцип усиления мощности входного сигнала.
(рис. 1 - схема)
Характеристики транзисторов в схеме с ОЭ. (рис 2, рис 3 - графики)
Зависимость тока базы от напряжения базы – эмиттера.
Зависимость тока коллектора от напряжения коллектора-эмиттера. Расчет значения тока от напряжений ведется методом пересечения ВАХ. Рассчитать и построить ВАХ линейной части схемы.
– Уравнение ВАХ
линейной части
В отсутствие входного сигнала в цепи от источника питания +EK в цепи протекают постоянные токи:
Ток коллектора IK – через RK и транзистор.
Iдел – ток усилителя напряжения EK – через R1 и R2.
Часть тока делителя пройдет через R1 и транзистор – ток Iб. Все сопротивления в схеме рассчитываются таким образом, чтобы ВАХ при этом токе пересекала линию нагрузки посередине участка АВ образуя так называемую точку покоя (ТП).
В таком случае имеется возможность увеличивать и уменьшать ток базы. Положение ТП по центру АВ обеспечит равномерное усиление как положительной, так и отрицательной полуволны Uвх, следовательно, работу усилителя без искажения формы сигнала.
При появлении входного сигнала ток базы и ток коллектора получат прибавление к своим постоянным составляющим – добавления в виде синусоидально изменяющейся функции.
Резистор RK имеет назначение улавливать увеличение напряжения, по форме повторяющего входной сигнал, но в нем имеется постоянная составляющая от постоянного тока, созданного источником питания. (IКП)
От нее легко избавиться с помощью разделительного конденсатора С2. На выходе получим сигнал по форме повторяющий UВХ, но имеющий большую амплитуду, усиленный в β раз.
Несмотря на то, что напряжение улавливаем резистором RK, выходное напряжение улавливается с коллектора.
Эффект усиления достигается засчет энергии источника питания. Конденсатор С1 в схеме для разделения цепей источника сигнала и источника питания.