КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекция №1
Электрические цепи постоянного тока. Постоянный ток – ток неизменный во времени, направленное упорядоченное движение частиц, несущих электрические заряды. Движение носителей зарядов в проводниках вызвано электрическим полем, которое создают источники электрической энергии. Источники – устройства, которые разделяют заряды. Они преобразуют химическую, механическую и другие виды энергии в электрическую энергию. Источники характеризуются величиной и направлением электродвижущей силы, а также величиной внутреннего сопротивления. Постоянный ток обозначается следующим образом: Электродвижущая сила обозначается следующим образом: Разность потенциалов и напряжение обозначаются следующим образом: Сопротивление участка цепи обозначается следующим образом: Проводимость участка цепи обозначается следующим образом: Электрическая схема – изображение электрической цепи с помощью условных знаков. Простейшая электрическая схема:
Стрелка внутри источника указывает направление повышения потенциала. Ток во внешней цепи течёт от большего потенциала к меньшему. Включим в эту цепь приборы. Приборы не должны нарушать работ цепи. Для измерения силы тока в цепь включают амперметр. Что бы амперметр ни нарушил работу цепи его внутреннее сопротивление должно быть равным нулю, то есть Для измерения разности потенциалов или напряжения в цепь включают вольтметр. Что бы вольтметр ни нарушил работу цепи его внутреннее сопротивление должно быть бесконечно большим, то есть Вольтамперная характеристика (ВАХ) - зависимость тока, протекающего по элементу цепи от напряжения на этом элементе (или наоборот). Построим вольтамперную характеристику нашего источника. Запишем потенциал точки
Рассмотрим два крайних варианта: 1. Если 2. Если
Угол Возможны два варианта: 1. 2. Угол
Ток в нагрузке должен быть одинаков в обеих схемах.
Если Простейшая разветвлённая цепь:
Ветвь – участок цепи, заключённый между двумя узлами. Узел – точка, в которой соединяются не менее трёх ветвей. Напряжение на участке цепи. Закон Ома. Напряжение на участке цепи – разность потенциалов между крайними точками этого участка.
Ток течёт от большего потенциала к меньшему, значит потенциал точки
Выражения (1) и (2) называются законами Ома для участка цепи, содержащего источник электродвижущей силы. Законы Кирхгофа. Есть два закона Кирхгофа, которые применяются для расчетов токов в ветвях электрических цепей. Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов, подтекающих к любому узлу электрической цепи равна нулю, то есть Другая формулировка первого закона Кирхгофа: сумма подтекающих к любому узлу токов равна сумме истекающих из этого узла токов. Физический смысл первого закона Кирхгофа заключается в том, что ни в одном узле электрические заряды не скапливаются. Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма падений напряжений в любом замкнутом контуре равна алгебраической сумме ЭДС вдоль того же контура, то есть В каждую сумму слагаемые входят с положительным знаком, если они совпадают с направлением обхода контура и с отрицательным, если они не совпадают с направлением обхода контура. Число уравнений, которые необходимо составить по первому и второму законам Кирхгофа, должно быть равно числу неизвестных токов. Если есть ветви с источниками тока, то токи в них считаются известными. Число уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа, должно быть на единицу меньше, чем число узлов в цепи. Остальные уравнения составляются по второму закону Кирхгофа.
Произвольно выбираем направление тока в цепях. Первый закон Кирхгофа: Узел Узел Узел Второй закон Кирхгофа:
Решая систему из пяти уравнений, получим следующие значения токов:
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 284; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |