Студопедия

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)

Примеры и методические указания

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Рекомендуемая литература

Указания к выбору варианта

Требования к оформлению КДЗ

Цель контрольного домашнего задания

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

Пособие к выполнению контрольных домашних заданий

для студентов I курса специальности 161000

дневного обучения

 

Москва – 2014

Данное пособие издается в соответствии с рабочим учебным планом для студентов I курса специальности 161000 дневного обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 2014 г. и методического совета специальности 2014 г.


КОНТРОЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

Контрольное домашнее задание (КДЗ) по дисциплине «Общая электротехника и электроника» имеет целью закрепление знаний студентов по следующим разделам учебной дисциплины: цепи постоянного тока, цепи однофазного синусоидального тока, расчет режимов и цепей содержащих нелинейные элементы (диоды, транзисторы). В ходе самостоятельного выполнения КДЗ студенты приобретают практические навыки анализа и расчета электрических цепей постоянного тока (Задание 1), включая определение входных сопротивлений двухполюсников и применение законов Кирхгофа, и цепей синусоидального тока (Задание 2), включая расчет токов и напряжений символическим методом, а также потребляемой мощности, расчет цепей с элементами электроники (Задание 3).

КДЗ выполняется и оформляется в обычной тетради или на листах стандартного формата А4, которые должны быть обязательно сшиты.

Электрические схемы, графики выполняются с соблюдением требований ЕСКД и использованием чертежных инструментов (не от руки), допускается применение компьютерной графики. В случае использования при расчетах компьютерных средств соответствующие распечатки должны быть выполнены также на стандартных листах и вложены в работу.

Условия задачи необходимо приводить полностью в том виде, как они сформулированы в задании, с учетом особенностей своего варианта. В решение включать необходимые промежуточные расчеты. Окончательный результат расчета привести с указанием единиц измерения соответствующей величины.

Работа должна быть выполнена собственноручно, датирована и подписана студентом. Выполненная работа представляется на кафедру преподавателю для проверки. Все замечания, отмеченные преподавателем, устраняются студентом в установленные сроки, после чего он защищает свою работу.

Студенты, не выполнившие КДЗ в назначенный срок, к зачету по «Общей электротехнике и электронике» не допускаются.

Вариант задания выбирается студентом из соответствующих каждому заданию таблиц по двум последним цифрам номера зачетной книжки (шифра): электрическая схема - по последней цифре номера; численные значения параметров элементов цепи – по предпоследней цифре номера.

 

 

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 1984-2006.

2. Бессонов Л.А. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. - М.: Высшая школа, 2000.

3. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей, - М. Энергоатомиздат, 1989.


Задание 1

В соответствии с вариантом (Таблицы 1.1, 1.2, 1.3) для заданной цепи относительно зажимов (точек) 1и 2, определить входное сопротивление Rвх12 , затем последовательно к полученному (рассчитанному) сопротивлению Rвх12 подсоединить источник ЭДС Е с внутренним сопротивлением Rвн, Рис. 1.10., данные в таблице 1.4., и вычислить протекающий ток через источник Е и мощность выделяемую на резисторах Rвх12 и Rвн, а также на источнике ЭДС - Е.

 

Таблица 1.1. Выбор электрической схемы

Последняя цифра шифра   Схема Rвх12
Относит. точек
  Рис. 1.0 1 – 2
  Рис. 1.1 1 – 2
  Рис. 1.2 1 – 2
  Рис. 1.3 1 – 2
  Рис. 1.4 1 – 2
  Рис. 1.5 1 – 2
  Рис. 1.6 1 – 2
  Рис. 1.7 1 – 2
  Рис. 1.8 1 – 2
  Рис. 1.9 1 – 2

Таблица 1.2. Параметры элементов цепи

 

Предпоследняя цифра шифра R1, Ом R2, Ом R3, Ом R4, Ом R5, Ом R6, Ом R7, Ом R8, Ом R9, Ом
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

Таблица 1.3 Выбор электрической схемы

 

Последняя цифра шифра Схема Последняя цифра шифра Схема  
 
  Рис. 1.0       Рис. 1.1      
  Рис. 1.2   Рис. 1.3    
  Рис. 1.4   Рис. 1.5    
    Рис. 1.6       Рис. 1.7    
  Рис. 1.8     Рис. 1.9    

 

Указания:

Перед началом решения изобразите схему в том виде, который соответствует именно вашему варианту.

Пользуйтесь правилами эквивалентных преобразований последовательных и параллельных соединений сопротивлений, а при необходимости - преобразований звезды в треугольник или треугольника в звезду.

 

Таблица 1.4. Параметры элементов цепи для Рис. 1.10

Последняя цифра шифра   Е, В   Rвн, Ом
    0,5
    0,6
    0,7
    0,8
    0,9
    1,1
    1,2
    1,3
    1,4
    1,5

 

Рис. 1.10

Задание 2

К заданной электрической цепи приложено синусоидальное напряжение

u(t)=Um·sin(ωt) с амплитудой Um и частотой f.

1) Рассчитать мгновенное значение тока i(t) на входе цепи;

2) Определить показания вольтметров V1 и V2;

3) Рассчитать полную, активную и реактивную мощности, потребляемые данной цепью, построить векторную диаграмму токов и напряжений схемы.

 

Таблица 2.1 Параметры элементов цепи и напряжения

 

Предпоследняя цифра шифра R1, Ом R2, Ом R3, Ом L1, мГн L2, мГн C1, мкФ C2, мкФ Um, В f, Гц
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

Таблица 2.2 Выбор электрической схемы

 

 

Последняя цифра шифра Схема Последняя цифра шифра Схема Последняя цифра шифра Схема
  Рис. 2.0   Рис. 2.1     Рис. 2.2
    Рис. 2.3   Рис. 2.4   Рис. 2.5
  Рис. 2.6     Рис. 2.7     Рис. 2.8
Последняя цифра шифра   Схема     Рис. 2.9
     
             

 

Задание 3.

Транзистор включен в усилительный каскад по схеме ОЭ. Каскад питается от одного источника с напряжением Е. Для подачи смещения в цепь базы используется резистор (рис. 3.01). Характеристики транзистора изображены на рис. 3.02,а,б. Известно, что постоянная составляющая тока базы =, амплитуда переменной составляющей тока базы =, сопротивление резистора нагрузки =, а максимально допустимая мощность, рассеиваемая коллектором, =.

 

Требуется: а) построить линию ; б) по выходным характеристикам найти постоянную составляющую тока коллектора , постоянную составляющую напряжения коллектор-эмиттер , амплитуду переменной составляющей тока коллектора , амплитуду выходного напряжения = , коэффициент усиления по току , выходную мощность , мощность, рассеиваемую на нагрузке постоянной составляющей тока коллектора, , полную потребляемую мощность в коллекторной цепи , КПД коллекторной цепи . Проверить, не превышает ли мощность , выделяемая на коллекторе в режиме покоя, максимально допустимую мощность ; в) с помощью входных характеристик определить напряжение смещения , амплитуду входного сигнала , входную мощность , коэффициент усиления по напряжению и по мощности , входное сопротивление каскада , сопротивление резистора и емкость разделительного конденсатора . Диапазон частот усиливаемых колебаний Гц – кГц.

 

Таблица 3.1 Параметры элементов цепи и напряжения

Последняя цифра шифра Е, В , mA , mA , Ом Диапазон частот, Гц - кГц
  8,5 0,3 0,1     50 - 4
  9,0 0,3 0,15     60 – 5
  9,5 0,35 0,1     70 – 6
  10,5 0,4 0,15     80 – 7
  11,0 0,45 0,1     90 – 8
  11,5 0,5 0,1     100 – 9
  12,0 0,55 0,15     110 -10
  12,5 0,6 0,1     120 – 11
  13,0 0,65 0,15     130 – 12
  13,5 0,7 0,1     140 - 13

Рис. 3.01.

Рис. 3.02а.

Рис. 3.02б.

Задание 1.

Определяется знание правил определения эквивалентного сопротивления участка цепи при последовательном и параллельном соединении элементов (сопротивлений), а также преобразования соединения «звездой» в «треугольник» или соединения «треугольником» в «звезду».

Рассмотрим пример.

1) В цепи:

 

определить входное сопротивление относительно точек 2-4.

В данной схеме можно заметить, что сопротивление R2 включено непосредственно между точками 2-4, следовательно, вся остальная часть цепи включена параллельно ему. Однако, анализируя далее, мы не обнаружим ни одной пары элементов, которые были бы соединены последовательно или параллельно. Сам по себе этот факт говорит о том, что необходимо применить преобразование «звезда»-«треугольник» или «треугольник»-«звезда». В схеме мы обнаружим как «звезду» (например, из сопротивлений R1,R3,R5), так и «треугольник» (например, из сопротивлений R3,R4,R5). Остановимся на этом «треугольнике» и преобразуем его в «звезду»:

Расчет эквивалентных сопротивлений «звезды» следует выполнить по соответствующим формулам:

R3зв = R3·R5/(R3+R4+ R5),

R4зв = R3·R4/(R3+R4+ R5),

R5зв = R4·R5/(R3+R4+ R5).

В последней схеме видно, что сопротивления R3зв и R1 соединены последовательно, так же как сопротивления R5зв и R6. Находим соответствующие эквивалентные сопротивления:

R1-3зв = R1+ R3зв,

R6-5зв = R6+ R5зв.

Наконец, перерисуем схему в следующем виде:

А именно, R1-3зв и R6-5зв соединены параллельно: RЭ1 = R1-3зв·R6-5зв/(R1-3зв+R6-5зв),

затем последовательно R4зв: RЭ2 = RЭ1+ R4зв.

Наконец, параллельно R2, и окончательно входное сопротивление всей цепи:

Rвх12 = Rвх24 =R2∙RЭ2/(R2+RЭ2).

 

 

Задание 2.

 

Это задание относится к цепям переменного синусоидального тока. При его выполнении необходимо применить символический метод, оперирующий с комплексными токами, напряжениями и ЭДС, а также комплексными сопротивлениями элементов. Соответственно, надо иметь понятие о комплексных числах, алгебраической и показательной формах их представления, уметь выполнять арифметические действия с ними.

 

Рассмотрим пример. Реализуем пункты задания для цепи:

 

при следующих значениях параметров элементов и приложенного напряжения:

сопротивление R1 = 20 Ом;

сопротивление R2 = 60 Ом;

сопротивление R3 = 10 Ом;

емкость C1 = 10 мкФ;

индуктивность L1 = 30 мГн;

амплитуда напряжения Um = 120 В;

частота напряжения f = 400Гц.

 

1) Рассчитать мгновенное значение тока i(t) на входе цепи.

Применяем символический метод. Это означает, что приложенному синусоидальному напряжению u(t)=Um·sin(ωt) поставим в соответствие комплексное напряжение: , где - действующее значение напряжения, 0º - нулевая начальная фаза напряжения. .

Рассчитаем комплексные сопротивления каждого элемента.

сопротивления R1: Z1 = R1 = 20 Ом;

сопротивления R2: Z2 = R2 = 60 Ом;

сопротивления R3: Z3 = R3 = 10 Ом;

емкости C1: Z4 = -j/ωC = -j/2πfC = - j/2π ·400·10·10-6 = -j39,8 Ом;

индуктивности L1: Z5 = jωL = j2πfL = j2π ·400·30·10-3 = j75,4 Ом.

Для расчета комплексного тока изобразим схему с комплексными сопротивлениями, учтем при этом также, что сопротивление вольтметров можно принять бесконечно большим, и они не влияют на расчет.

 

Дальнейшие действия – это использование тех же по форме методов, что и для цепей постоянного тока. В данном случае, чтобы найти комплексный ток , достаточно рассчитать входное комплексное сопротивление цепи и применить закон Ома. Хорошо видно, что сопротивления Z1 и Z4 соединены параллельно, так же как и сопротивления Z2 и Z5. Найдем соответствующие эквивалентные сопротивления:

 

Сопротивления Z14, Z3 и Z25 соединены последовательно. Поэтому

ZВХ = Z14 + Z3 + Z25 = 16 – j8,04 + 10 + 36,7 + j29,2 = 62,7 + j21,2

= .

Теперь находим комплексный ток :

.

Таким образом, действующее значение искомого тока I =1,28 А, а его начальная фаза – Ψ = -18,7º. Амплитуда тока =1,81 А.

Следовательно, мгновенное значение изменяется по синусоидальному закону: i(t)=Im·sin(ωt +Ψ) = 1,81 sin(2π·400·t - 18,7º) А.

 

2) Определить показания вольтметров V1 и V2.

В цепях переменного тока измерительные приборы показывают действующее значение соответствующих тока или напряжения.

Поэтому показания первого вольтметра, измеряющего приложенное напряжение, уже фактически известны: V1 = U = 84,9 В.

Чтобы найти показания второго вольтметра, который измеряет напряжение на параллельно включенных сопротивлении R2 и индуктивности L1, нужно определить соответствующее комплексное напряжение. Ранее было вычислено эквивалентное комплексное сопротивление Z25. Поэтому искомое комплексное напряжение по закону Ома:

Модуль этого комплексного напряжения и есть действующее значение, то есть показания второго вольтметра.

V2 = U2 = 60 В.

3) Рассчитать полную, активную и реактивную мощности, потребляемые данной цепью.

 

Так как комплексные напряжение и ток на входе цепи нам известны,

, ,

то полную, активную и реактивную мощности легко найти по формулам:

полная S = U·I;

активная P = U·I·cos(φ);

реактивная Q = U·I·sin(φ);

где U и I – действующие значения синусоидальных тока и напряжения,

φ – сдвиг (разность) фаз между током и напряжением.

S = 84,9·1,28 = 109 ВА;

P = 84,9·1,28·cos(18,7º) = 103 Вт;

Q = 84,9·1,28·sin(18,7º) = 34,8 вар.

Векторная диаграмма токов и напряжений:

 

Задание 3.

Рассмотрим пример.

Графоаналитический расчет рабочего режима

 

Транзистор включен в усилительный каскад по схеме ОЭ. Каскад питается от одного источника с напряжением Е = 10 В. Для подачи смещения в цепь базы используется резистор (Рис. 3.03). Характеристики транзистора изображены на Рис. 3.04,а,б. Известно, что постоянная составляющая тока базы = 0,3 мА, амплитуда переменной составляющей тока базы = 0,2 мА, сопротивление резистора нагрузки = 500 Ом, а максимально допустимая мощность, рассеиваемая коллектором, = 150 мВт. Требуется: а) построить линию ; б) по выходным характеристикам найти постоянную составляющую тока коллектора , постоянную составляющую напряжения коллектор-эмиттер , амплитуду переменной составляющей тока коллектора , амплитуду выходного напряжения = , коэффициент усиления по току , выходную мощность , мощность, рассеиваемую на нагрузке постоянной составляющей тока коллектора, , полную потребляемую мощность в коллекторной цепи , КПД коллекторной цепи . Проверить, не превышает ли мощность , выделяемая на коллекторе в режиме покоя, максимально допустимую мощность ; в) с помощью входных характеристик определить напряжение смещения , амплитуду входного сигнала , входную мощность , коэффициент усиления по напряжению и по мощности , входное сопротивление каскада , сопротивление резистора и емкость разделительного конденсатора . Диапазон частот усиливаемых колебаний 80 Гц – 5 кГц.

Решение

Так как во входной цепи транзистора при любой схеме включения протекает ток, то для расчета рабочего режима транзистора недостаточно одного семейства выходных характеристик, а требуется еще семейство, определяющее режим работы входной цепи. Следует заметить, что в справочниках обычно дана одна входная характеристика, так как входные характеристики, снятые при различных выходных напряжениях, расположены близко друг к другу.

Порядок решения задачи следующий. На семействе выходных характеристик строим линию максимально допустимой мощности, используя уравнение

.

Подставляя в него значения , равные, например, -7,5; -10, -15 и -20 В, получаем значения , равные 20; 15; 10; 7,5 мА соответственно. Построенная по этим точкам линия показана на рис..

Затем, используя уравнение линии нагрузки , на семейство выходных характеристик наносим линию нагрузки: при – первая точка линии нагрузки; при – вторая точка линии нагрузки.

Точка пересечения линии нагрузки с характеристикой, соответствующей постоянной составляющей тока базы , определит рабочую точку. Ей будут соответствовать постоянная составляющая тока коллектора и постоянная составляющая напряжения

Амплитуду переменной составляющей тока коллектора определим как среднее значение:

 

 

Дальнейший порядок расчета таков.

Амплитуда перемещенного напряжения на нагрузке

 

Коэффициент усиления по току

 

 

Выходная мощность

 

Полная потребляемая мощность в коллекторной цепи

 

 

КПД коллекторной цепи

 

 

Мощность, рассеиваемая на коллекторе постоянной составляющей коллекторного тока,

 

 

т. е. режим работы допустим.

Далее расчет ведем по семейству входных характеристик (рис.). Поскольку у транзисторов входные характеристики расположены близко друг от друга, то в качестве рабочей входной характеристики можно принять одну из статических входных характеристик, соответствующую активному режиму, например характеристику, снятую при Это можно сделать в том случае, если источник усиливаемых колебаний работает как генератор ток, т. е. когда внутреннее сопротивление источника колебаний значительно больше входного сопротивления транзистора. Из графика находим, что

 

Амплитуда входного напряжения

 

Модуль коэффициента усиления по напряжению

 

Коэффициент усиления по мощности

 

 

Входная мощность

 

 

Входное сопротивление

 

Сопротивление резистора

 

 

Емкость конденсатора определяется из условия

 

 

Где - низшая рабочая частота.

Тогда

 

Рис. 3.03

 

Рис. 3.04,а,б
СОДЕРЖАНИЕ

  Стр.
1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ……………………..  
1.1. Цель выполнения контрольного домашнего задания…………..  
1.2. Требования к оформлению КДЗ………………………………….  
1.3. Указания к выбору варианта……………………………………..  
1.4. Рекомендуемая литература……………………………………….  
2. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ……………………………………………  
Задание 1…………………………………………………………….  
Задание 2…………………………………………………………….  
Задание 3…………………………………………………………….  
3. ПРИМЕРЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ…………………...  
Задание 1…………………………………………………………….  
Задание 2…………………………………………………………….  
Задание 3…………………………………………………………….  

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Страницы: 1 2 3 | Принцип работы
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 626; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.