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) |
Введение. Описывается несколько механизмов научения:
Механизмы научения Описывается несколько механизмов научения: 1. Формирование ассоциаций - установление связей между отдельными 2. Подражание - позволяет приобретать умения и навыки 3. Различение и обобщение - служат основой для формирования понятий 4. Инсайт - озарение. Продуцирование какой-либо новой информации. 5. Творчество - создание нового знания, умений навыков, не представленных в виде готовых образцов для подражания и усвоения
Электронная техника разделяется на силовую и электронную. Силовая электроника связана с преобразованием электроэнергии на основе полупроводниковых приборов. Устройства силовой электроники позволяют управлять потоками электроэнергии в целях ее преобразования из одного вида в другой, а также в целях распределения, организации защиты электрических цепей, компенсации реактивной мощности. Эти функции, связанные с задачами электроэнергетики, определили другое название силовой электроники — энергетическая электроника. Используются различные виды электроэнергии в зависимости от потребителя, это: переменный ток с частотой 50 Гц, постоянный ток (что составляет пятую часть вырабатываемой электроэнергии), токи повышенной частоты, токи специальной формы (импульсные и др.). Такое разнообразие вызывает необходимость ее преобразования. Основными видами преобразования электроэнергии являются: 1) выпрямление (преобразование переменного тока в постоянный); 2) инвертирование (преобразование постоянного тока в переменный); 3) преобразование частоты (преобразование тока одной частоты в другую); Преобразовать электроэнергию можно различными способами. Традиционным в электротехнике является преобразование с помощью электромашинных агрегатов (состоящих из двигателя и генератора, объединенных общим валом). Недостатком такого преобразования является наличие подвижных частей, инерционность и т.д. Другой способ - статическое преобразование электроэнергии. Основными элементами при этом являются полупроводниковые приборы (неуправляемые и управляемые). Новый этап развития преобразовательной техники связан с появлением мощных полупроводников (диодов, транзисторов, тиристоров), которые изготавливаются на основе кремния, обладают малыми габаритами, массой, имеют высокий КПД, обладают быстродействием и высокой надежностью при работе в широком диапазоне температур. Все это интенсифицировало создание новых технологий в преобразовательной технике. С появлением силовых полупроводников разрабатываются и новые методы анализа таких схем. Используются средства вычислительной техники и пакеты схемотехнического анализа PSpise, Electronics Work Bench и др. Значительно расширились классы автономных инверторов, преобразователей частоты, регуляторов постоянного тока и др. устройства. Глава 1. Особенности преобразователей электрической
Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 323; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |