Электрическое напряжение, потенциал и напряженность электрического поля

Определение силы, направления и плотности электрического тока. Основные параметры детерминированных периодических сигналов. Резистивное сопротивление и проводимость. Индуктивность, ее свойства и единицы измерения. Законы Ома и Кирхгофа. Метод наложения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курс лекций
Язык русский
Дата добавления 26.02.2014
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

  • Вопрос 1. Электрическое напряжение, потенциал и напряженность электрического поля (определение, единицы измерения)
  • Вопрос 2. Электрический ток (определение, сила тока, единицы измерения, направление тока, плотность тока), работа и мощность тока
  • Вопрос 3. Источники напряжения и тока (определение, условно графическое обозначение, взаимное преобразование). Примеры источников напряжения и тока
  • Вопрос 4. Классификация электрических сигналов (простые и сложные, периодические и непериодические, детерминированные и случайные). Способы представления сигналов (математическая модель, временная, спектральная и векторная диаграммы)
  • Вопрос 5. Основные параметры детерминированных периодических сигналов (период, угловая и циклическая частота, амплитуда, размах, мгновенное и действующее значения, скважность). Примеры периодических сигналов различной формы
  • Вопрос 6. Двухполюсники и четырехполюсники, коэффициент передачи четырехполюсника по напряжению, току, мощности. Логарифмические единицы измерения коэффициента передачи. Понятие о воздействие и отклике
  • Вопрос 7. Резистивное сопротивление и проводимость, их свойства, единицы измерения. Резистор и его условно графическое обозначение
  • Вопрос 8. Индуктивность, её свойства, единицы измерения. Катушка индуктивности и ее условно графическое обозначение
  • Вопрос 9. Ёмкость, её свойства, единицы измерения. Конденсатор и его условно графическое обозначение
  • Вопрос 10. Активные элементы электрических цепей: транзисторы, операционные усилители и их условно графическое обозначение. Коэффициент усиления активного элемента. Инверсные свойства операционного усилителя. Понятие об обратной связи
  • Вопрос 11. Понятия электрической цепи и электрической схемы. Классификация электрических цепей: неразветвлённая и разветвлённая, линейная и нелинейная, пассивная и активная, с сосредоточенными и рассредоточенными параметрами, инерционные и безинерционные, с открытыми и закрытыми входами
  • Вопрос 12. Закон Ома для участка резистивной электрической цепи и замкнутого контура. Режимы работы электрических цепей: согласованный, рабочий, холостого хода, короткого замыкания
  • Вопрос 13. Последовательное и параллельное соединения резисторов. Входное сопротивление и свойства цепей данных соединений. Последовательное соединение источников ЭДС
  • Вопрос 14. Смешанное соединение резисторов. Расчёт входного сопротивления, токов, напряжений и мощностей
  • Вопрос 15. Неразветвлённая цепь с переменным сопротивлением нагрузки. Зависимость напряжения, тока и КПД цепи от сопротивления нагрузки
  • Вопрос 16. Неразветвлённая цепь с переменным сопротивлением нагрузки. Зависимость мощности источника и мощности рассеиваемой на нагрузке, от сопротивления нагрузки
  • Вопрос 17. Режимы работы источника напряжения. Определение потенциалов точек цепи и их расчёт. Построение потенциальной диаграммы
  • Вопрос 18. Соединение резисторов треугольником и звездой. Мостовые схемы. Преобразование треугольников сопротивлений в эквивалентную звезду и наоборот, общие формулы и их применение для расчёта мостовой схемы
  • Вопрос 19. Первый закон Кирхгофа, узловые уравнения. Второй закон Кирхгофа, контурные уравнения
  • Вопрос 20. Расчёт сложных электрических цепей методом контурных токов
  • Вопрос 21. Расчёт сложных электрических цепей методом двух узлов
  • Вопрос 22. Расчёт сложных электрических цепей методом эквивалентного генератора
  • Вопрос 23. Метод наложения
  • Вопрос 24. Анализ режима работы ветви электрической цепи при изменении сопротивления этой ветви (делители напряжения Г-образный и с плавной регулировкой)
  • Вопрос 25. Расчёт сложных электрических цепей с источниками тока
  • Вопрос 26. Зависимые источники, их условно-графическое обозначение. Методика расчёта цепей с зависимыми источниками
  • Вопрос 27. Эквивалентные схемы операционного усилителя. Преобразование свойств цепей операционным усилителем. Сумматоры и конверторы отрицательных сопротивлений
  • Вопрос 28. Получение колебаний гармонической формы и их математическая модель. Параметры гармонических колебаний: угловая частота, начальная фаза, угол сдвига фаз, временные диаграммы, соответствующие разным углам сдвига фаз
  • Вопрос 29. Гармоническое изображение (временное и векторное) гармонических колебаний (общее представление и конкретный пример)
  • Вопрос 30. Цепь с резистором при гармоническом воздействии. Закон Ома. Энергетический процесс. Активная мощность. Временные и векторные диаграммы. Входное сопротивление цепи в комплексной форме

Вопрос 1. Электрическое напряжение, потенциал и напряженность электрического поля (определение, единицы измерения)

электрический ток сопротивление индуктивность

Электрическое поле -- особый вид материи, в которой происходит взаимодействие электрических зарядов.

Силовой характеристикой электрического поля является напряжённость.

Пусть заряд создаёт электрическое поле. Поместим маленький пробный заряд :

Под действием электрического поля заряд будет двигаться, т. к. на него действует сила.

Напряжённость численно равна силе, которая действует на единичный заряд, помещённый в данную точку поля.

Напряжённость -- векторная величина. Её направление совпадает с направлением действия силы на положительный заряд.

Изображается электрическое поле электрическими положительными линиями. Линии начинаются на положительном и заканчиваются на отрицательном заряде.

Напряжённость направлена по касательной к электрической силовой линии. Если поле создаётся несколькими зарядами, то напряжённость в каждой точке равна векторной сумме напряжённостей отдельных полей.

Электрическое напряжение и потенциал -- энергетические характеристики электрического поля. Так как под действием электрического поля заряд движется, => поле совершает работу, т. е. обладает энергией.

Электрический потенциал -- работа, совершаемая силами поля по перемещению единичного заряда из данной точки поля в бесконечность.

Электрическое напряжение -- работа, совершаемая силами поля по перемещению единичного заряда из одной точки поля в другую.

Вопрос 2. Электрический ток (определение, сила тока, единицы измерения, направление тока, плотность тока), работа и мощность тока

Электрический ток -- направленное движение электрических зарядов под действием электрического поля. Для того чтобы шёл ток, нужна замкнутая цепь, которая состоит из источников электрической энергии, приёмников электроэнергии и соединительных проводов.

За направление тока принимают направление движения положительного заряда. Поэтому во внешней цепи ток направлен от зажима “+” к зажиму “-”, внутри источника -- наоборот.

Сила тока -- количество электричества, прошедшее через поперечное сечение проводника за 1 секунду.

-- для постоянного тока

-- для переменного тока (ток равен скорости изменения заряда)

Плотность тока:

Работа и мощность тока

При прохождении тока проводник нагревается и совершается работа:

-- работа тока

-- мощность тока

Вопрос 3. Источники напряжения и тока (определение, условно графическое обозначение, взаимное преобразование). Примеры источников напряжения и тока

Электрическую энергию получают путём преобразования химической, механической и других видов энергии.

Устройство, которое даёт в цепь энергию, называется источником.

Различают источник напряжения и источник тока.

Источник напряжения -- источник, ЭДС которого не зависит от сопротивления нагрузки.

Батареи, аккумуляторы, сеть -- примеры источников напряжения.

Схемное изображение источника напряжения:

Источник тока -- источник, ток которого не зависит от сопротивления нагрузки.

Источниками тока являются электронные лампы, транзисторы.

Схемное изображение источника тока:

На практике источник тока можно получить, если к источнику напряжения подключить очень большое внутренне сопротивление.

Можно при расчётах преобразовать источник напряжения в эквивалентный источник тока, если ток источника тока рассчитать по формуле

и внутренне сопротивление источника напряжения, включенное последовательно, включить к источнику тока параллельно.

Схема с источником напряжения и Схема с эквивалентным источником тока:

Вопрос 4. Классификация электрических сигналов (простые и сложные, периодические и непериодические, детерминированные и случайные). Способы представления сигналов (математическая модель, временная, спектральная и векторная диаграммы)

Классификация электрических сигналов:

1. Периодические и непериодические

Периодические сигналы повторяются через определённый промежуток времени.

Непериодические сигналы появляются один раз и больше не повторяются.

2. Детерминированные и случайные

Детерминированные сигналы -- сигналы, которые можно описать с помощью функции времени.

Случайные сигналы -- сигналы, мгновенные значения которых заранее не может быть предсказано.

3. Простые и сложные

Простые сигналы -- сигналы, токи и напряжения которых имеют одну частоту (синусоида).

Сложные сигналы -- сигналы, которые состоят из суммы токов и напряжений нескольких частот.

Способы представления сигнала:

1. Математическая модель -- уравнение, которое описывает форму сигнала.

-- уравнение гармонического сигнала

2. Временная диаграмма -- график зависимости мгновенных значений переменной от времени

3. Векторная диаграмма: строится только для гармонического сигнала.

4. Спектральная диаграмма -- зависимость амплитуды гармонических сигналов от частоты.

Вопрос 5. Основные параметры детерминированных периодических сигналов (период, угловая и циклическая частота, амплитуда, размах, мгновенное и действующее значения, скважность). Примеры периодических сигналов различной формы

Основные параметры детерминированных периодических сигналов:

1. Мгновенное значение -- значение переменной в любой момент времени:

2. Максимальное (амплитудное) значение -- наибольшее из мгновенных значений:

3. Размах сигнала -- разность между максимальным и минимальным значениями сигнала:

4. Действующее значение переменного тока -- такой постоянный ток, который за время равное периоду, выделяет сопротивление то же количество тепла, что и переменный ток:

Все приборы показывают действующие значения. Для гармонического сигнала максимальные и действующие значения связаны формулой:

5. Период -- наименьший промежуток времени, через который значения переменной повторяются:

6. Циклическая частота -- количество колебаний переменной за 1 с:

7. Угловая частота

Примеры периодических сигналов разной формы:

1. Сигнал, не изменяющийся во времени (постоянное напряжение или ток)

2. Гармонический сигнал

Изменяется по закону косинуса или синуса

3. Сигнал треугольной формы

4. Сигнал пилообразной формы

5. Сигнал прямоугольной формы

a) Биполярный импульс

b) Однополярный импульс

-- длительность импульса

Скважность:

(безразмерная величина)

Скважность -- отношение периода к длительности импульса.

6. Ток на выходе однополупериодного выпрямителя

7. Ток на выходе двухполупериодного выпрямителя

Вопрос 6. Двухполюсники и четырехполюсники, коэффициент передачи четырехполюсника по напряжению, току, мощности. Логарифмические единицы измерения коэффициента передачи. Понятие о воздействие и отклике

Двухполюсник -- участок цепи, который имеет 2 зажима:

Четырёхполюсник -- участок цепи, который имеет 2 входных и 2 выходных зажима:

Коэффициент передачи по напряжению -- отношение напряжения на выходе к напряжению на входе четырёхполюсника:

Коэффициент передачи по току -- отношение тока на выходе к току на входе четырёхполюсника:

Коэффициент передачи по мощности -- отношение мощности на выходе к мощности на входе четырёхполюсника:

Коэффициент передачи по напряжению может измеряться в логарифмических единицах:

Сигнал, который поступает в цепь, называется воздействие, а который получается в результате воздействия, называется отклик.

Вопрос 7. Резистивное сопротивление и проводимость, их свойства, единицы измерения. Резистор и его условно графическое обозначение

Пассивными называются элементы, которые ни при каких условиях не могут отдать во внешнюю цепь энергию, большую той, которая была подведена к данному элементу. К ним относятся: резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности.

Электрическое сопротивление (резистор) -- участок цепи, в котором происходит процесс необратимого преобразования электрической энергии в тепловую.

Резистор -- элемент, который обладает сопротивлением:

Проводимость -- способность тела проводить электрический ток.

Вопрос 8. Индуктивность, её свойства, единицы измерения. Катушка индуктивности и ее условно графическое обозначение

Индуктивность -- способность тела накапливать энергию магнитного поля.

-- потокосцепление катушки

Элемент, который обладает индуктивностью, называется катушкой индуктивности.

Индуктивность:

-- магнитная постоянная

-- относительная магнитная проницаемость

Энергия магнитного поля:

Вопрос 9. Ёмкость, её свойства, единицы измерения. Конденсатор и его условно графическое обозначение

Электрическая ёмкость -- способность тела накапливать энергию электрического поля.

Элемент, который обладает ёмкостью, называется конденсатор. Это две металлические пластины, разделённые слоем диэлектрика.

Рассчитывается ёмкость плоского конденсатора:

-- электрическая постоянная

-- относительная диэлектрическая проницаемость

Энергия электрического поля:

Вопрос 10. Активные элементы электрических цепей: транзисторы, операционные усилители и их условно графическое обозначение. Коэффициент усиления активного элемента. Инверсные свойства операционного усилителя. Понятие об обратной связи

Элементы называются активными, если энергия в выходной цепи четырёхполюсника больше, чем энергия во входной цепи. Это электронные лампы, транзисторы, операционные усилители (ОУ).

Транзистор является одним из основных усилительных элементов в технике связи.

Имеет три вывода:

Операционный усилитель (ОУ) представляет собой элемент, изготовленный на основе микроэлектронной технологии, в котором находится много транзисторов (до 30), резисторов и конденсаторов. Получает питание от источника постоянного напряжения 10 - 15 В. Имеет 8 выводов: 2 входных, 1 выходной, 1 заземлённый, 2 для источника питания и 2 для регулировки. На схеме ОУ изображается треугольником с тремя выводами:

Достоинства ОУ: очень большой коэффициент усиления: -- , большое входное сопротивление: и выше, маленькое выходное сопротивление.

Положительным (неинвертируемым) входом ОУ называется такой вход, при подаче на который напряжения одной полярности на выходе получается напряжение такой же полярности.

Отрицательным (инвертируемым) входом ОУ называется вход, при подаче на который напряжения одной полярности на выходе получается напряжение другой полярности.

Схема включения ОУ без обратной связи (без ОС):

Понятие об обратной связи

Обратная связь -- участок цепи, через который часть напряжения с выхода четырёхполюсника снова подаётся на его вход.

Различают отрицательную обратную связь (ООС) и положительную обратную связь (ПОС).

ООС -- напряжение с выхода четырёхполюсника подаётся на вход со знаком, противоположным знаку входного напряжения.

ПОС -- напряжение с выхода четырёхполюсника подаётся на вход с тем же знаком, что и знак входного напряжения.

Схема включения ОУ с обратной связью (с ОС):

ОУ устроен так, что напряжение на его выходе не может превышать напряжение источника питания, поэтому если ОУ работает без обратной связи, то напряжение на его выходе всегда будет прямоугольной формы и равно напряжению источника питания. Это используют для получения сигналов прямоугольной формы.

Пусть

Так как на выходе должен получиться сигнал очень большой по величине, то на уровне (напряжения источника питания) его стороны будут практически перпендикулярны к оси времени, и сигнал получится прямоугольной формы.

Если ОУ работает с ООС, то при маленьком коэффициенте передачи, напряжение на выходе будет синусоидально, а по мере роста коэффициента начнут появляться искажения, и сигнал превратиться в сигнал прямоугольной формы.

ОУ обычно работает с глубокой ООС, что резко уменьшает коэффициент передачи цепи по напряжению, но зато улучшает ряд других свойств ОУ.

Вопрос 11. Понятия электрической цепи и электрической схемы. Классификация электрических цепей: неразветвлённая и разветвлённая, линейная и нелинейная, пассивная и активная, с сосредоточенными и рассредоточенными параметрами, инерционные и безинерционные, с открытыми и закрытыми входами

Электрической цепью называется совокупность элементов и устройств, образующих путь или пути для прохождения электрического тока.

Элементы соединяются проводниками (проводами), и при расчетах сопротивление проводов равно нулю.

Классификация электрических цепей:

I. Неразветвленная цепь -- цепь, в которой нет ответвлений, поэтому значение тока одно и то же во всех точках.

Разветвленная цепь -- цепь, в которой есть точки, где сходятся не менее трех токов.

II. Линейная цепь -- цепь, в которой параметры не зависят от приложенного напряжения или проходящего тока.

Нелинейная цепь -- цепь, в которой параметры зависят от приложенного напряжения или проходящего тока.

III. Активная цепь -- цепь, которая содержит в себе источники или активные элементы.

Пассивная цепь -- цепь, которая содержит только пассивные элементы (R, L, c).

IV. В зависимости от того, сосредоточены ли сопротивление R, индуктивность L, ёмкость c в отдельных элементах (резистор, катушка, конденсатор) или эти параметры распределены вдоль цепи (длинной линии), различают цепи с сосредоточенными или распределенными параметрами.

V. Безинерционные цепи -- цепи, в которых мгновенное значение на выходе устанавливается одновременно с мгновенным значением на входе.

Инерционные цепи -- цепи, в которых мгновенное значение на выходе устанавливается с опозданием по времени по сравнению с мгновенным значением напряжения на входе (линии задержки).

VI. Цепи с закрытыми и открытыми входами:

Если цепь пропускает постоянный ток на вход цепи, то это цепь с открытым входом, если нет -- цепь с закрытым входом.

Электрическая схема -- упрощённое, наглядное изображение связи между отдельными элементами электрической цепи.

Цепь -- реальное устройство, а схема -- графическое изображение цепи.

I. Структурная схема -- определяет основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязь. Изображается прямоугольниками.

II. Функциональная схема -- разъясняет отдельные процессы, протекающие в отдельных функциональных частях.

III. Принципиальная схема -- определяет полный состав элементов и связи между ними. Изображается условно-графическими обозначениями элементов.

IV. Монтажная схема -- показаны все соединения устройства, которые надо реально выполнить.

V. Схема замещения -- реальное устройство заменяется расчётной схемой замещения, исходя из физических процессов. Например:

Вопрос 12. Закон Ома для участка резистивной электрической цепи и замкнутого контура. Режимы работы электрических цепей: согласованный, рабочий, холостого хода, короткого замыкания

Закон Ома справедлив для всех значений.

Закон Ома для участка цепи:

-- для мгновенных значений

-- для действующих значений

-- для максимальных значений

-- для размаха

Закон Ома для замкнутой цепи:

-- для мгновенных значений

-- для действующих значений

-- для максимальных значений

-- для размаха

,

где -- напряжение на зажимах источника,

-- внутренне падение напряжение источника.

Напряжение на зажимах источника меньше ЭДС на величину внутреннего падения напряжения.

Чтобы измерить ЭДС источника, надо на его зажимы включить вольтметр, а внешнюю цепь разомкнуть:

-- мощность источника

-- мощность нагрузки

-- мощность потерь внутри источника

-- уравнение баланса мощностей

КПД источника:

Режимы работы источника:

1) Режим холостого хода (ХХ):

Чтобы получить режим холостого хода, надо цепь разомкнуть.

2) Короткое замыкание (КЗ):

-- максимум тока

Чтобы получить режим КЗ, нужно цепь перемкнуть проводом:

3) Согласованный режим -- сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника:

4) Рабочий (реальный) режим

Вопрос 13. Последовательное и параллельное соединения резисторов. Входное сопротивление и свойства цепей данных соединений. Последовательное соединение источников ЭДС

Последовательное соединение резисторов

Последовательным называется такое соединение, когда элементы соединяются один вслед за другим, без разветвлений:

Свойства последовательного соединения:

1. Ток на всех участках цепи одинаковый

2. Общее напряжение равно сумме напряжений на отдельных участках

3. Сопротивление по отношению к входным зажимам называется входным.

Входное сопротивление равно сумме сопротивлений участков

4. Напряжение участков прямо пропорционально сопротивлению

Если последовательно соединяются несколько источников напряжения, то общая ЭДС равна сумме ЭДС отдельных источников, а общее внутреннее сопротивление -- сумме внутренних сопротивлений источников:

Параллельное соединение

Параллельным называется такое соединение, когда все начала элементов соединяются в одну общую точку, а все концы во вторую общую точку, и к этим точкам подводится напряжение:

Свойства параллельного соединения:

1. Общее напряжение равно напряжению всех участков

2. Ток до и после разветвления (общий ток) равен сумме токов в каждой ветви

3. Величина, обратная входному сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлениям каждой ветви в отдельности

При параллельном соединении резисторов общее сопротивление меньше меньшего.

4. Токи ветвей обратно пропорциональны их сопротивлениям

Если параллельно соединяются два резистора, то:

Если известен общий ток, то при параллельном соединении двух резисторов токи ветвей можно найти по формулам:

Вопрос 14. Смешанное соединение резисторов. Расчёт входного сопротивления, токов, напряжений и мощностей

Задача

Дано:

Рассчитайте все токи и направьте их

В задачах такого типа используются свойства последовательного и параллельного соединения, законы Ома, формулы нахождения мощностей:

-- закон Ома для участка цепи

-- закон Ома для замкнутой цепи

-- мощность источника

-- мощность нагрузки

-- мощность потерь внутри источника

Находим входное сопротивление:

Находим общий ток (который идёт через источник):

Не забудьте направить токи!

Иногда в задаче просят проверить себя, записав уравнение баланса мощностей:

В данной задаче пусть по условию: , а , тогда:

-- уравнение баланса мощностей (если уравнение ложно, то в решении задачи есть ошибка!)

Вопрос 15. Неразветвлённая цепь с переменным сопротивлением нагрузки. Зависимость напряжения, тока и КПД цепи от сопротивления нагрузки

Пусть сопротивление R изменяется от до .

Построение зависимости тока, напряжения, КПД в функции от сопротивления

1. Зависимость тока от сопротивления

Выводы:

К с увеличением сопротивления ток в цепи падает;

К ток максимальный в режиме короткого замыкания.

2. Зависимость напряжения от сопротивления

Выводы:

К с увеличением сопротивления напряжение на зажимах источника возрастает;

К напряжение максимально в режиме холостого хода и равно ЭДС.

3. Зависимость КПД от сопротивления

Вывод:

К КПД максимально и равно 1 в режиме холостого хода. Но использовать такой режим практически невозможно, т. к. цепь разомкнута.

К В согласованном режиме КПД равно 50 %.

Вопрос 16. Неразветвлённая цепь с переменным сопротивлением нагрузки. Зависимость мощности источника и мощности рассеиваемой на нагрузке, от сопротивления нагрузки

Пусть сопротивление R изменяется от до .

Построение зависимости мощности источника и мощности нагрузки в функции от сопротивления

1. Зависимость мощности источника от сопротивления

Мощность источника максимальна в режиме короткого замыкания.

2. Зависимость мощности нагрузки от сопротивления

Если исследовать функцию на экстремум, то оказывается, что максимальная мощность выделяется в нагрузке в согласованном режиме, и хотя , этот режим широко используется в технике связи, т. к. для слаботочных цепей КПД не имеет значения.

Вопрос 17. Режимы работы источника напряжения. Определение потенциалов точек цепи и их расчёт. Построение потенциальной диаграммы

Потенциалом точки цепи называется напряжение между данной точкой и заземлённой.

Рассмотрим контур:

Пусть

Чтобы найти ток в контуре с несколькими источниками, надо сложить все ЭДС, направленные в одну сторону, вычесть все ЭДС, направленные в другую сторону, и разделить на сумму всех сопротивлений цепи. Ток направлен в сторону большей суммы ЭДС:

Источник работает в режиме генератора, если ток и ЭДС совпадают по направлению, или в режиме потребителя, если не совпадают.

В данном случае: -- генератор, -- потребитель.

1) При переходе через источник в режиме генератора потенциал повышается на величину ЭДС минус падение напряжения внутри источника:

2) При переходе через резистор потенциал понижается на величину падения напряжения в нём:

3) При переходе через источник в режиме потребителя потенциал понижается на величину ЭДС и величину падения напряжения внутри источника:

Потенциальная диаграмма -- график зависимости потенциалов точек цепи от сопротивления.

Порядок расчёта:

1. одну точку цепи заземляем;

2. рассчитываем ток цепи и направляем его;

3. расставляем точки вдоль направления тока, начиная с заземлённой;

4. рассчитываем потенциалы этих точек;

5. выбираем масштаб и строим потенциальную диаграмму.

Задача

Дано:

Найти общий ток и направить его; построить потенциальную диаграмму.

Рассчитываем ток и направляем его:

Рассчитываем потенциалы точек цепи:

Строим потенциальную диаграмму:

Вывод: при переходе через источник в режиме генератора потенциал резко повышается, в режиме потребителя -- резко понижается. При переходе через резистор идёт плавное понижение потенциала.

Вопрос 18. Соединение резисторов треугольником и звездой. Мостовые схемы. Преобразование треугольников сопротивлений в эквивалентную звезду и наоборот, общие формулы и их применение для расчёта мостовой схемы

Если имеется 3 сопротивления, образующих 3 узла, то такое сопротивление составляет пассивный треугольник, а если имеется только один узел, то сопротивления составляют пассивную звезду.

Эти схемы можно эквивалентно заменить одна другой, если все токи в ветвях не подвергнутся преобразованию (то есть то, что за пределами штриховой линии не изменится). Из этих предпосылок получим следующие формулы преобразования:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

(преобразование треугольника в звезду):

Сопротивление луча эквивалентной звезды равно произведению сопротивлений сторон треугольника, примыкающих к той же вершине, что и луч звезды, делённое на сумму всех сопротивлений сторон треугольника:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

(преобразование звезды в треугольник):

Сопротивление стороны треугольника равно сумме сопротивлений лучей звезды, примыкающих к тем же вершинам, что и сторона треугольника, плюс произведение этих сопротивлений, делённое на сопротивление третьего луча звезды:

Преобразование треугольника в звезду применяется в мостовых схемах, которые представляют собой 4 резистора, соединённых четырёхугольником, в одну диагональ которого ставится источник, во вторую -- измерительные приборы. Найти входное сопротивление таких схем без предварительного преобразования невозможно.

Задача

Дано:

Найти все токи и направить их.

Выполним преобразование треугольника ABC в эквивалентную звезду:

Рассчитаем входное сопротивление и ток:

Найдём напряжение на разветвлённом участке OD и токи в его ветвях:

В первоначальной схеме направим токи, ток направим произвольно.

Для треугольника, который не заменяли, составляем уравнение по второму закону Кирхгофа:

Чтобы найти токи и , составляем уравнения по первому закону Кирхгофа для узлов B и C:

B:

С:

Вопрос 19. Первый закон Кирхгофа, узловые уравнения. Второй закон Кирхгофа, контурные уравнения

Узел -- точка, в которой сходятся не менее 3-х токов.

Ветвь -- участок цепи, по которому течёт один и тот же ток.

Контур -- любой замкнутый путь в схеме.

Первый закон Кирхгофа

Для любого узла сумма токов, приходящих к узлу, равна сумме токов, отходящих от узла.

Для любого узла электрической цепи алгебраическая сумма токов равна нулю. Ток, который притекает к узлу, берётся со знаком “+”, который оттекает -- со знаком “-”.

Второй закон Кирхгофа

Для любого замкнутого контура алгебраическая сумма ЭДС равна алгебраической сумме падений напряжений на участках этого контура.

Порядок составления контурных уравнений:

1) Выбираем произвольное направление тока ветвей.

2) Если в схеме n узлов, то составляем n - 1 уравнение по первому закону Кирхгофа.

3) Выбираем произвольное направление обхода контура.

4) Если направление обхода и ЭДС совпадают, то она входит в уравнение со знаком “+”, если нет -- со знаком “-”.

5) Если ток ветви и направление обхода совпадают, то падение напряжения входит в уравнение со знаком “+”, если нет -- со знаком “-”.

6) Если при расчёте получился отрицательный ток, значит его направление противоположно выбранному.

Задача

Составить контурные уравнения для решения сложной электрической цепи.

Вопрос 20. Расчёт сложных электрических цепей методом контурных токов

Метод контурных токов позволяет решать меньшее количество уравнений, чем при расчёте сложных электрических цепей методом уравнений Кирхгофа.

Порядок расчёта:

1) Выбираем произвольное направление контурного (расчётного) тока.

2) Составляем уравнение по второму закону Кирхгофа для контурных токов. При записи учитываем падение напряжения от контурного (собственного) тока и контурных токов соседних контуров.

3) Решаем полученную систему уравнений и рассчитываем контурные токи.

4) Рассчитываем действительные токи ветвей по правилу:

Если в ветви течёт один контурный ток, то действительный ток равен контурному току. Если два и более -- то действительный равен их алгебраической сумме и направлен в сторону большего.

Задача

Найти и направить все токи в электрической цепи методом контурных токов.

Используя алгоритм, составляется система уравнений:

Пусть при решении получили контурные токи:

Тогда можно рассчитать действительные токи:

Вопрос 21. Расчёт сложных электрических цепей методом двух узлов

Рассмотрим метод узловых напряжений (двух узлов) на примере.

Задача

Определить токи ветвей и направить их.

Порядок расчёта:

1) обозначаем узлы А и Б: под узлом А обозначаем узел, к которому направлена большая ЭДС;

2) все токи направляем к узлу А;

3) рассчитываем проводимость каждой ветви по формуле

:

4) Рассчитываем напряжение между двумя узлами по формуле:

В формулу E входит со знаком “+”, если она направлена к узлу А; если от узла -- то со знаком “-”.

5) Находим токи ветвей:

6) Изменяем направление отрицательных токов.

Вопрос 22. Расчёт сложных электрических цепей методом эквивалентного генератора

Методом эквивалентного генератора находят ток в одной ветви. Особенно удобно, если сопротивление этой ветви изменяется.

Согласно теореме об эквивалентном генераторе, любой активный двухполюсник можно заменить эквивалентной ЭДС () и эквивалентным внутренним сопротивлением (). То, что обведено пунктиром на схеме 1, -- активный двухполюсник:

Чтобы найти , надо разомкнуть ветвь АБ и найти напряжение на зажимах разомкнутой ветви. Оно будет равно :

Чтобы найти , надо разомкнуть ветвь АБ, убрать все источники, оставив их внутренние сопротивления. Далее необходимо рассчитать сопротивление цепи по отношению к зажимам АБ. Это и будет .

Если известны и , то:

Задача

Дано (для схемы 1А):

Найти ток в цепи (методом эквивалентного генератора).

Разомкнутая цепь приведена на схеме:

Находим ток холостого хода:

Найдём :

Обходим контур по второму закону Кирхгофа так, чтобы он замкнулся через напряжение (лучше взять такой контур, где меньше элементов):

Находим :

Далее можно выразить искомый ток:

Вопрос 23. Метод наложения

Метод наложения основан на принципе наложения, согласно которому ток в каждой ветви может быть найден как алгебраическая сумма токов от действия каждой ЭДС в отдельности.

Порядок расчёта:

1) Поочерёдно оставляем в схеме по одному источнику, внутреннее сопротивление исключаемых источников также остаётся.

2) Расставляем частичные токи (обозначаем их со штрихом).

3) Находим действительный ток, как алгебраическую сумму частичных токов. Действительный ток направляем в сторону большего частичного.

Например:

Пусть , тогда .

Вопрос 24. Анализ режима работы ветви электрической цепи при изменении сопротивления этой ветви (делители напряжения Г-образный и с плавной регулировкой)

Делитель напряжения -- четырёхполюсник, у которого коэффициент передачи меньше единицы ().

Различают Г-образный делитель напряжения и делитель напряжения с плавной регулировкой (его называют потенциометр).

Г-образный делитель напряжения

Чтобы найти , надо:

1. задаться напряжением на входе;

2. любым способом рассчитать напряжение на выходе;

3. взять их отношение.

Сопротивление цепи по отношению к входным зажимам, называется входным, а по отношению к выходным -- выходным.

Вывод: для Г-образного делителя напряжения коэффициент передачи равен отношению выходного сопротивления к входному.

Делитель напряжения с плавной регулировкой

изменяется от 0 до 1.

В нижнем положении движка , т. к. (снимаем с провода). В верхнем положении , т. к. .

Отношение характеризует положение движка потенциометра. Наибольшее значение .

Начертим зависимость (см. следующую страницу).

Если нет нагрузки, цепь разомкнута (ХХ), то зависимость коэффициента передачи от положения движка потенциометра будет линейной.

При подключении нагрузки схема принимает вид:

При подключении нагрузки в том же положении движка, что было при ХХ, сопротивление участка, с которого снимаем , уменьшается, т. к. параллельно . Крайние точки и останутся неизменными, и характеристика становится нелинейной.

Вывод: для того, чтобы характеристика делителя приближалась к линейной, нагрузку надо брать высокоомную.

Вопрос 25. Расчёт сложных электрических цепей с источниками тока

Расчёт цепи с источниками тока производится так же, как и с источниками напряжения. Особенность расчёта в том, что при наличии источника тока число уравнений по второму закону Кирхгофа уменьшается, т. к. ток в контуре, где имеется источник тока, уже известен и равен току источника тока.

Расчёт рассмотрим двумя методами: методом контурных токов и методом двух узлов.

Метод контурных токов

Метод двух узлов

Напряжение между двумя узлами:

,

где -- это сумма токов источников тока, где ток берётся со знаком “+”, если стрелка источника тока направлена к узлу А; и со знаком “-”, если от узла А.

Вопрос 26. Зависимые источники, их условно-графическое обозначение. Методика расчёта цепей с зависимыми источниками

Независимым называется источник, ЭДС которого (в источнике напряжения) и ток (в источнике тока) не зависят от напряжений, токов в любых ветвях цепи.

Зависимым называется источник, ЭДС которого (в источнике напряжения) и ток (в источнике тока) зависят от напряжений, токов в любых ветвях цепи.

Зависимые источники бывают четырёх видов:

Расчёт цепи с зависимыми источниками производится так же, как и с независимыми, только расчёт производится многократно для разных значений коэффициента пропорциональности.

Рассмотрим расчёт цепи с зависимыми источниками:

Запишем уравнение по законам Кирхгофа:

Пусть

Обычно рассчитывают эту схему в общем виде, а затем, задаваясь значениями , находят токи.

Вопрос 27. Эквивалентные схемы операционного усилителя. Преобразование свойств цепей операционным усилителем. Сумматоры и конверторы отрицательных сопротивлений

Эквивалентные схемы замещения ОУ

Напряжение на выходе ОУ не может быть больше :

Если , то и . На практике не равно , но величина очень большая, поэтому существует, но эта величина очень маленькая, её почти невозможно измерить. Исходя из этого, существует две схемы замещения ОУ:

1) входные зажимы разомкнуты, и ;

2) входные зажимы замкнуты накоротко и .

ОУ как преобразователь сигнала

Напряжение на выходе ОУ не может быть больше, чем , поэтому ОУ используют для ограничения сигнала, т. е. получения сигнала прямоугольной формы.

Подадим на вход ОУ три сигнала с разной амплитудой. После прохождения через ограничитель все сигналы станут прямоугольной формы одинаковой амплитуды. Ограничитель сигнала используют в буквопечатающих устройствах, телевизорах, приёмниках.

Сумматор

Сумматор -- это активно-резистивная цепь, которая позволяет складывать напряжение различных сигналов в любой момент времени. Мгновенное напряжение на выходе сумматора пропорционально сумме мгновенных напряжений на его выходе.

Напряжение на выходе сумматора рассчитывается по формуле:

,

где -- коэффициент передачи ОУ с ОС. Знак “-” говорит о том, что напряжение на выходе сумматора меняет полярность по сравнению с напряжением на входе.

Конвертор отрицательных сопротивлений (КОС)

Отрицательным называется сопротивление, которое, будучи подключенным последовательно с обычным резистором, не увеличивает, а уменьшает входное сопротивление цепи.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Природой таких сопротивлений не создано, поэтому для их получения используют ОУ с двумя ОС (ПОС и ООС):

Доказано, что входное сопротивление такого конвертера рассчитывается по формуле:

Если , то , т. е. входное сопротивление этой схемы имеет знак, противоположный знаку сопротивления нагрузки, значит оно отрицательно.

Используют КОС для уменьшения потерь мощности.

Вопрос 28. Получение колебаний гармонической формы и их математическая модель. Параметры гармонических колебаний: угловая частота, начальная фаза, угол сдвига фаз, временные диаграммы, соответствующие разным углам сдвига фаз

Колебания, которые изменяются по закону синуса или косинуса, называются гармоническими.

Получают синусоидальную ЭДС с помощью явления ЭМИ (электромагнитной индукции).

Рамку помещают в магнитное поле и равномерно вращают вокруг своей оси. Она пересекает магнитные линии, и на её концах образуется ЭДС ЭМИ:

Угол, на который поворачивается рамка за одну секунду, называется угловой скоростью или угловой частотой ().

-- циклическая частота

,

где -- период колебаний (см. вопрос 5)

За время рамка повернётся на угол , тогда:

Начальная фаза -- угол, под которым рамка находится к положительному направлению горизонтальной оси в нулевой момент времени. Может быть положительной и отрицательной.

, , -- начальные фазы тока, напряжения и ЭДС соответственно

Общее уравнение гармонических колебаний (математическая модель):

Фаза определяет значение переменной в любой момент времени, а начальная фаза -- в нулевой момент времени.

Гармонический сигнал имеет действующее значение. Оно характеризует энергетические свойства сигнала, его показывают приборы. Для гармонического сигнала максимальное и действующее значения связаны формулой:

Угол сдвига фаз -- разность начальных фаз двух переменных:

Та переменная, которая раньше достигает положительного максимума, опережает по фазе, которая позже -- отстаёт по фазе:

Если две переменные одновременно проходят максимум и 0, то они совпадают по фазе:

Если угол сдвига фаз равен 180°, то переменные находятся в противофазе:

Вопрос 29. Гармоническое изображение (временное и векторное) гармонических колебаний (общее представление и конкретный пример)

Временная диаграмма -- график зависимости переменной от времени или угла . Если начальная фаза положительна, она откладывается влево от начала координат, если отрицательна -- вправо.

Построим временную диаграмму для следующих данных:

Временная диаграмма имеет вид:

Векторная диаграмма

Любой гармонический сигнал можно изобразить вектором, длина которого равна максимальному или действующему значению, и расположен он под углом, равным начальной фазе к положительному направлению горизонтальной оси. Если начальная фаза положительна, вектор откладывается вверх от оси, если отрицательна -- то вниз.

Векторная диаграмма для предыдущего примера имеет вид (используем тот же масштаб):

Угол между векторами равен углу сдвига фаз между ними:

Вопрос 30. Цепь с резистором при гармоническом воздействии. Закон Ома. Энергетический процесс. Активная мощность. Временные и векторные диаграммы. Входное сопротивление цепи в комплексной форме

-- в цепи с R закон Ома справедлив для всех значений

Построим напряжение и ток на временной диаграмме:

Построим напряжение и ток на векторной диаграмме:

В цепи с резистором напряжение и ток совпадают по фазе, => .

Энергетический процесс в цепи с резистором

Мгновенная мощность равна произведению мгновенного напряжения на мгновенный ток:

Перемножим напряжение и ток на временной диаграмме:

В цепи с резистором мгновенная мощность всегда положительна. Это значит, что в любой момент времени происходи необратимый процесс преобразования электрической энергии в тепловую. Средняя скорость этого преобразования называется активная мощность ().

Чтобы её найти, надо просуммировать все мгновенные мощности за период (т. е. проинтегрировать) и разделить на время, равное периоду:

При расчётах учли, что интеграл от гармонической функции за период равен 0.

,

где -- действующее значение напряжения на резисторе.

Сопротивление резистора в комплексной (символической) форме

Зададимся напряжением

-- закон Ома в комплексной форме

В резисторе:

Вывод: в цепи с резистором комплексное сопротивление .

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Понятие электрической цепи и электрического тока. Что такое электропроводность и сопротивление, определение единицы электрического заряда. Основные элементы цепи, параллельное и последовательное соединения. Приборы для измерения силы тока и напряжения.

    презентация [4,6 M], добавлен 22.03.2011

  • Единицы измерения электрического тока. Закон Ома и электрическое сопротивление. Применение Закона Ома при расчетах электрических цепей. Применение анализа цепи к модели мембраны. Свойства конденсатора в электрической цепи. Понятие электрической емкости.

    реферат [1,3 M], добавлен 06.11.2009

  • Работа сил электрического поля при перемещении заряда. Циркуляция вектора напряжённости электрического поля. Потенциал поля точечного заряда и системы зарядов. Связь между напряжённостью и потенциалом электрического поля. Эквипотенциальные поверхности.

    реферат [56,7 K], добавлен 15.02.2008

  • Определение плотности тока на поверхности и на оси провода. Численное значение частоты тока. Влияние обратного провода на поле в прямом проводе. Особенности распространения электромагнитной волны в проводящей среде. Плотность тока и напряженности поля.

    задача [46,9 K], добавлен 06.11.2011

  • Ток и плотность тока проводимости. Закон Ома в дифференциальной форме. Стороннее электрическое поле. Законы Кирхгофа в дифференциальной форме. Уравнение Лапласа для электрического поля в проводящей среде. Дифференциальная форма закона Джоуля-Ленца.

    презентация [512,3 K], добавлен 13.08.2013

  • Определение потенциала электростатического поля и напряжения (разности потенциалов). Определение взаимодействия между двумя электрическими зарядами в соответствии с законом Кулона. Электрические конденсаторы и их емкость. Параметры электрического тока.

    презентация [1,9 M], добавлен 27.12.2011

  • Определение силы взаимодействия двух точечных тел. Расчет напряженности электрического поля плоского конденсатора при известных показателях площади его пластины и величины заряда. Нахождение напряжения на зажимах цепи по показателям сопротивления и тока.

    контрольная работа [375,3 K], добавлен 06.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.