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) |
Билет 33 Электрический ток, его виды. Условия возникновения электрического тока
При последовательном соединении конденсаторов складываются обратные величины емкостей. Таким образом, при параллельном соединении электроемкости складываются.
При последовательном соединении (рис. 1.6.4) одинаковыми оказываются заряды обоих конденсаторов: q 1 = q 2 = q, а напряжения на них равны и Такую систему можно рассматривать как единый конденсатор, заряженный зарядом q при напряжении между обкладками U = U 1 + U 2. Следовательно, Формулы для параллельного и последовательного соединения остаются справедливыми при любом числе конденсаторов, соединенных в батарею.
Энергия заряженного конденсатора Если на обкладках конденсатора электроемкостью С находятся электрические заряды +q и - q, то согласно формуле (20.1) напряжение между обкладками конденсатора равно
В процессе разрядки конденсатора напряжение между его обкладками убывает прямо пропорционально заряду q от первоначального значения U до 0. Среднее значение напряжения в процессе разрядки равно
Для работы А, совершаемой электрическим полем при разрядке конденсатора, будем иметь:
Следовательно, потенциальная энергия Wp конденсатора электроемкостью С, заряженного до напряжения U, равна
Энергия конденсатора обусловлена тем, что электрическое поле между его обкладками обладает энергией. Напряженность Е поля пропорциональна напряжению U, поэтому энергия электрического поля пропорциональна квадрату его напряженности.
Среди видов электрического тока различают: • Постоянный ток: Обозначение (—) или DC (Direct Current = постоянный ток). • Переменный ток: Обозначение (~) или AC (Alternating Current = переменный ток). В случае постоянного тока (—) ток течет в одном направлении. Постоянный ток поставляют, например, сухие батарейки, солнечные батареи и аккумуляторы для приборов с небольшим потреблением электротока. Для электролиза алюминия, при дуговой электросварке и при работе электрифицированных железных дорог требуется постоянный ток большой силы. Он создается с помощью выпрямления переменного тока или с помощью генераторов постоянного тока. В качестве технического направления тока принято, что он течет от контакта со знаком «+» к контакту со знаком «—». В случае переменного тока (~) различают однофазный переменный ток, трехфазный переменный ток и высокочастотный ток. При переменном токе ток постоянно изменяет свою величину и свое направление. В западноевропейской энергосети ток за секунду меняет свое направление 50 раз. Частота изменения колебаний в секунду называется частотой тока. Единица частоты — герц (Гц). Однофазный переменный ток требует наличия проводника, проводящего напряжение, и обратного проводника. Переменный ток применяется на стройплощадке и в промышленности для работы электрических машин, например ручных шлифовальных устройств, электродрелей и круговых пил, а также для освещения стройплощадок и оборудования стройплощадок. Генераторы трехфазного переменного тока вырабатывают на каждой из своих трех намоток переменное напряжение частотой 50 Гц. Этим напряжением можно снабжать три раздельные сети и при этом использовать для прямых и обратных проводников всего шесть проводов. Если объединить обратные проводники, то можно ограничиться только четырьмя проводами Общим обратным проводом будет нейтральный проводник (N). Как правило, он заземляется. Три другие проводника (внешние проводники) имеют краткое обозначение LI, L2, L3. В единой энергосистеме Германии напряжение между внешним проводником и нейтральным проводником, или землей, составляет 230 В. Напряжение между двумя внешними проводниками, например между L1 и L2, составляет 400 В. О высокочастотном токе говорят, когда частота колебаний значительно превышает 50 Гц (от 15 кГц до 250 МГц). С помощью высокочастотного тока можно нагревать токопроводящие материалы и даже плавить их, например металлы и некоторые синтетические материалы.
Условия возникновения электрического тока Условия существования электрического тока Электрическое поле в среде необходимо для создания направленного движения свободных зарядов. Как известно, на заряд q в электрическом поле напряженностью E действует сила F = q* E, которая и заставляет свободные заряды двигаться в направлении электрического поля. Признаком существования в проводнике электрического поля является наличие не равной нулю разности потенциалов между любыми двумя точками проводника, Для поддержания тока в электрической цепи на заряды кроме кулоновских сил должны действовать силы неэлектрической природы (сторонние силы). Основные характеристики 2. Плотность тока — j, единица измерения — 1 А/м2. 3. Электродвижущая сила источника тока — э.д.с. (ε), единица измерения — 1 В (Вольт). Э.д.с.- физическая величина, равная работе, совершаемой сторонними силами при перемещении по электрической цепи единичного положительного заряда: 4. Сопротивление проводника — R, единица измерения — 1 Ом. Теория утверждает, что энергия упорядоченного движения зарядов рассеивается на искажениях кристаллической решетки. Исходя из природы электрического сопротивления, следует, что Коэффициент k называется температурным коэффициентом сопротивления: Для химически чистых металлов K > 0 и равно 1/273 К-1. Для сплавов температурные коэффициенты имеют м(t) для металлов линейная:rеньшее значение. Зависимость В 1911 году открыто явление сверхпроводимости, заключающееся в том, что при температуре, близкой к абсолютному нулю, сопротивление некоторых металлов падает скачком до нуля. У некоторых веществ (например, у электролитов и полупроводников) удельное сопротивление с ростом температуры уменьшается, что объясняется ростом концентрации свободных зарядов. 5. Напряжение — U, единица измерения — 1 В. Билет 34 Постоянный ток. Параметры постоянного тока. Постоя́нный ток, DC (англ. direct current — постоянный ток) — электрический ток, параметры, свойства и направление которого не изменяются (в различных смыслах) со временем. Характеризуется параметрами - Вольт (V), Ампер (А), Ом(R) и Ватт (W). Ток, величина которого постоянна во времени. · Не переменный ток, то есть ток, не меняющий своего направления со временем и не имеющий частоты (то есть для него частота f=0). · Постоянный ток как характеристика питания устройств — питание от источника с напряжением или током нулевой частоты (пример — двигатель постоянного тока).. Существуют источники постоянного тока, ток на выходе которых не зависит от времени и сопротивления нагрузки. Параметры постоянного тока (эксплуатационные параметры) характеризуют величины неуправляемых токов через транзистор. Эти параметры сильно зависят от температуры, они требуются для расчета режима работы транзистора по постоянному току. [ 1 ] Параметры постоянного тока используют для расчета режима транзистора по постоянному току. [ 2 ] Параметры постоянного тока характеризуют величины неуправляемых токов через электронно-дырочные переходы транзисторов. [ 3 ] Параметры постоянного тока характеризуют значения неуправляемых токов через р-п переходы транзисторов. [ 4 ] Параметры постоянного тока характеризуют величины неуправляемых токов через транзистор. Эти параметры и их зависимость от температуры и приложенных напряжений используют для расчета режима транзисторов по постоянному току и стабильности режима. [ 5 ] Параметры постоянного тока используют для расчета режима транзистора по постоянному току. [ 6 ]
Параметрами постоянного тока, определяющими значения неуправляемых токов через р-га-переходы транзисторов, являются следующие. [ 7 ] Различают параметры постоянного тока, характеризующие величину неуправляемых (обратных) токов через транзистор (связанных с обратными токами переходов); малосигнальные параметры, характеризующие работу транзисторов в схемах усилителей; параметры большого сигнала; параметры предельных режимов. [ 8 ] Различают параметры постоянного тока, характеризующие величину неуправляемых (обратных) токов через транзистор (связанных с обратными токами переходов), и малосигнальные параметры, характеризующие работу транзисторов в схемах усилителей. [ 9 ] Кроме классификационных параметров различают параметры постоянного тока, физические параметры, параметры малого сигнала, параметры большого сигнала и предельные параметры. [ 10 ]
Усилители LF155, LF156 несколько уступают по параметрам постоянного тока усилителю НА5180, однако превосходят последний по параметру напряжения шума. [ 11 ]
В отличие от мотор-генераторов здесь существует строгая зависимость параметров постоянного тока от параметров подводимого к преобразователю переменного тока. Билет 35 Электрическая цепь, её основные элементы.
Билет 36 Закон Ома для участка цепи. Понятие электродвижущей силы источника тока. Закон Ома для полной цепи.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3118; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |