Дисциплина: Электротехника и электроника Лектор: Валерий Петрович Довгун доктор технических наук, профессор.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
3 Законы Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных цепей при постоянных и переменных напряжениях и токах.
Advertisements

Масштаб 1 : Приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от _____________ ______.
Приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от Масштаб 1 : 5000.
Масштаб 1 : Приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от
Приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от _____________ ______ Масштаб 1 : 5000.
Перейти на первую страницу 2 лекция Методы узловых потенциалов и преобразования, наложения.
7 лекция Нелинейные резистивные элементы. Расчет нелинейныйх резистивных цепей © 2002 Томский политехнический университет, кафедра ТОЭ, автор Носов Геннадий.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА Тема 1: Линейные электрические цепи постоянного тока Занятие 4: Анализ сложных электрических цепей с несколькими источниками энергии Литература:
Г. Москва, тел.: +7 (495) , Internet: Методы бизнес-анализа в системе Бизнес-инженер.
Урок 2. Информационные процессы в обществе и природе.
Законы постоянного тока 1. Электрический ток. Условия существования и характеристики. 2. Источник тока. Сторонние силы. Э.Д.С., напряжение, разность потенциалов,
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЦЕПЕЙ Конспект лекций для студентов направления подготовки – «Радиотехника» Разработал Доцент кафедры РС НовГУ Жукова И.Н. Министерство.
Электротехника и электроника Пассивные элементы в цепях синусоидального тока.
А) Источник ЭДС: U ab = E - IR вн Источники электрической энергии называются активными элементами электрических цепей. источники ЭДС и источники тока.
1 12 лекция Метод симметричных составляющих 3 Метод симметричных составляющих используется для расчета несимметричного (аварийного) режима динамических.
Лекция 3 Силовые транзисторы Основные классы силовых транзисторов Транзистор – это полупроводниковый прибор, содержащий два или более p-n переходов и работающий.
1.Электрические и магнитные цепи. 1.1 Линейные электрические цепи постоянного тока Лекция 1. Основные сведения об электрических цепях. Фундаментальные.
ЗАКОН ОМА В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ Закон Ома в комплексной форме основан на символическом методе и справедлив для линейных цепей с гармоническими напряжениями.
Д. Дуброво д. Бортниково с. Никульское д. Подлужье д. Бакунино пос. Радужный - Песчаный карьер ООО ССП «Черкизово» - Граница сельского поселения - Граница.
Электротехника и электроника Доцент Габриелян Ш.Ж.
Транксрипт:

Дисциплина: Электротехника и электроника Лектор: Валерий Петрович Довгун доктор технических наук, профессор

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 1. Расчетно-графическое задание. 2. Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ. 3. Самостоятельное изучение отдельных разделов курса. Электротехника и электроника 2 АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ: Лекции, практические задания, лабораторные работы

Электротехника и электроника ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ Третий семестр: зачет. Четвертый семестр: экзамен. 3

Электротехника и электроника Рекомендуемая литература 1.Новожилов, О. П. Электротехника и электроника: учебник / О. П. Новожилов. – М.: Гардарики, – 653 с. 2.Довгун, В. П. Электротехника и электроника: учеб. пособие: в 2-х ч. Ч. 1 / В. П. Довгун. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, – 270 с. 3.Довгун, В. П. Электротехника и электроника: учеб. пособие: в 2-х ч. Ч. 2 / В. П. Довгун. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, – 252 с. 4

Электротехника и электроника Электрические величины и единицы их измерения Единица измерения тока в системе СИ – ампер (А). Ток в проводящей среде – явление упорядоченного движения электрических зарядов под действием электрического поля. Мгновенное значение тока равно скорости изменения заряда во времени: 5 Андре-Мари Ампер

Электротехника и электроника Единица измерения напряжения в системе СИ – вольт (В). Напряжение (разность потенциалов) между двумя точками цепи определяется количеством энергии, затрачиваемой на перемещение заряда из одной точки в другую: Электрические величины и единицы их измерения 6 Алессандро Вольта 1745 – 1827

Электрические величины и единицы их измерения Положительное направление тока выбирают произвольно и показывают стрелкой на выводах элемента или участка цепи. Для однозначного определения напряжения между двумя выводами участка цепи одному из выводов приписывают положительную полярность, которую отмечают стрелкой, направленной от вывода. Электротехника и электроника 7

Энергия, затрачиваемая на перемещение заряда Мгновенная мощность участка цепи: Электрические величины и единицы их измерения 8 Мощность измеряется в ваттах (Вт). Джеймс Уатт 1736 – 1819

Электротехника и электроника При совпадении знаков напряжения и тока мощность положительна. Это соответствует потреблению энергии участком цепи. При несовпадении знаков напряжения и тока мощность отрицательна. Это означает, что участок цепи является источником энергии. Электрические величины и единицы их измерения 9

Электротехника и электроника Элементы электрических цепей Под элементами в теории цепей понимают не реальные устройства, а их идеализированные модели, обладающие определенными свойствами реальных прототипов. Такими идеализированными элементами являются резистивный, индуктивный и емкостный элементы, а также независимые источники напряжения и тока. Соединяя между собой идеализированные элементы, мы получим модель, или схему замещения, приближенно отображающую процессы в реальном электронном устройстве.

Электротехника и электроника ДВУХПОЛЮСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ Резистивный элемент – идеализированный элемент, в котором происходит только необратимое преобразование электромагнитной энергии в тепло и другие виды энергии. Условное графическое обозначение резистивного элемента: 11

Электротехника и электроника Вольт-амперные характеристики резистивных элементов. Резистивный элемент 12 Полупроводниковый диодЛампа накаливания

Электротехника и электроника Если ВАХ – прямая, проходящая через начало координат, резистор называют линейным. Закон Ома: R – сопротивление. Единица измерения – Ом. Резистивный элемент 13 Георг Симон Ом 1789 – 1854

Электротехника и электроника Закон Ома: - проводимость. Единица измерения – Сименс. Мощность, поглощаемая резистором Резистивный элемент 14 Вернер фон Сименс

Электротехника и электроника Независимые источники напряжения и тока Внутреннее сопротивление идеального источника напряжения равно нулю. Источник напряжения – двухполюсный элемент, напряжение которого не зависит от тока через него и изменяется по заданному закону. ВАХ источника напряжения 15

Электротехника и электроника Источник тока – двухполюсный элемент, ток которого не зависит от напряжения на его зажимах и изменяется в соответствии с заданным законом. Внутреннее сопротивление идеального источника тока бесконечно. Независимые источники напряжения и тока 16 ВАХ источника тока

Электротехника и электроника Управляемые источники Управляемый источник – четырехполюсный резистивный элемент, состоящий из двух ветвей и двух пар выводов: входной и выходной. Управляемые источники обладают следующими свойствами: 1) выходная величина пропорциональна входной. 2) выходная величина не влияет на входную. 17

Электротехника и электроника Управляемые источники 18 Источник напряжения управляемый напряжением (ИНУН)

Электротехника и электроника Управляемые источники 19 Источник тока управляемый напряжением (ИТУН)

Электротехника и электроника Управляемые источники 20 Источник тока управляемый током (ИТУТ)

Электротехника и электроника Управляемые источники 21 Источник напряжения управляемый током (ИНУТ)

Электротехника и электроника Выводы Ток в проводящей среде есть явление упорядоченного движения электрических зарядов под действием электрического поля. Мгновенное значение тока равно скорости изменения заряда во времени. Положительное направление тока выбирают произвольно и показывают стрелкой на выводах элемента или участка цепи. 2. Напряжение (разность потенциалов) между двумя точками цепи определяется количеством энергии, затрачиваемой на перемещение заряда из одной точки в другую. Положительное направление напряжения показывают стрелкой, направленной от одного зажима элемента к другому, либо знаками «+», «-»

Электротехника и электроника Выводы Для обозначения электрических величин используют прописные и строчные буквы. Прописными буквами обозначают постоянные напряжения, токи и мощности: U, I, P. Мгновенные значения переменных величин обозначают малыми (строчными) буквами: u, i, p. 4.Резистивным называют идеализированный двухполюсный элемент, для которого связь между напряжением и током можно представить в виде графика, называемого вольт-амперной характеристикой (ВАХ). Резистивный элемент моделирует процесс необратимого преобразования электромагнитной энергии в тепло и другие виды энергии, при этом запасание энергии в электромагнитном поле отсутствует.

Электротехника и электроника Выводы Источник напряжения – двухполюсный элемент, напряжение которого не зависит от тока через него и изменяется по заданному закону. Внутренне сопротивление идеального источника напряжения равна нулю. 6. Источник тока - двухполюсный элемент, ток которого не зависит от напряжения на его зажимах и изменяется в соответствии с заданным законом. Внутренне сопротивление идеального источника тока бесконечно.

Электротехника и электроника Задача анализа электрических цепей. Законы Кирхгофа Основные топологические понятия Ветвь – участок цепи с двумя выводами. Узел – точка соединения двух или более ветвей. Контур – замкнутый путь, проходящий через ряд ветвей и узлов. 25

Электротехника и электроника Законы Кирхгофа Первый закон Кирхгофа: Алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в узле электрической цепи, равна нулю: Токи, направленные от узла, записывают с положительным знаком. Токи, направленные к узлу, записывают со знаком минус. Число независимых уравнений по первому закону Кирхгофа 26

Электротехника и электроника Законы Кирхгофа Второй закон Кирхгофа: В контуре электрической цепи алгебраическая сумма напряжений ветвей равна алгебраической сумме ЭДС источников. Число независимых уравнений по второму закону Кирхгофа, равно числу независимых контуров: 27 Густав Роберт Кирхгоф

Электротехника и электроника Пример. Уравнения по законам Кирхгофа 28

Электротехника и электроника Пример. Уравнения по законам Кирхгофа 29

Электротехника и электроника Принцип наложения (суперпозиции). Метод наложения Принцип наложения является фундаментальным свойством линейных цепей. Реакция линейной цепи при одновременном действии нескольких независимых источников равна сумме реакций, получающихся при действии каждого источника в отдельности. Принцип наложения является следствием линейности уравнений, описывающих цепь. Принцип наложения справедлив только для линейных цепей. 30

Электротехника и электроника Пример, иллюстрирующий принцип наложения Рассмотрим две частных схемы, в каждой из которых действует только один источник 31

Электротехника и электроника Пример, иллюстрирующий принцип наложения Частная схема 1: 32 J =0 E=0 Частная схема 2:

Электротехника и электроника Теорема об эквивалентном двухполюснике: Линейную цепь с двумя внешними зажимами можно представить эквивалентной схемой, состоящей из последовательно соединенных независимого источника напряжения и резистора 33

Электротехника и электроника Метод эквивалентного генератора Этот метод удобно использовать тогда, когда требуется рассчитать ток только в одной ветви сложной цепи. 34

Электротехника и электроника Последовательность расчета методом эквивалентного генератора 1.Выделяем ветвь, в которой необходимо рассчитать ток, а остальную часть цепи заменяем эквивалентным двухполюсником. 2. Определяем параметры эквивалентного двухполюсника 3.Искомый ток рассчитываем по формуле 35

Электротехника и электроника Пример расчета методом ЭГ Мост Уитстона, используется для измерения сопротивлений. Для ограничения тока нуль-индикатора последовательно с ним включен резистор. Необходимо найти ток в диагональной ветви моста. 36

Электротехника и электроника Разомкнем диагональную ветвь, а оставшуюся цепь представим эквивалентным двухполюсником. Пример расчета методом ЭГ 37

Электротехника и электроника Пример расчета методом ЭГ 38

Электротехника и электроника Входное сопротивление двухполюсника найдем, исключив из схемы источник напряжения: Пример расчета методом ЭГ 39

Электротехника и электроника Пример расчета методом ЭГ 40

Электротехника и электроника Характеристики эквивалентного двухполюсника Рассмотрим двухполюсник, образованный последовательным соединением источника напряжения и линейного резистора. К внешним зажимам двухполюсника подключено сопротивление нагрузки R н. 41

Электротехника и электроника Характеристики эквивалентного двухполюсника Ток в цепи Напряжение на зажимах двухполюсника 42 Мощность, отдаваемая двухполюсником в сопротивление нагрузки

Электротехника и электроника Режим короткого замыкания В режиме к. з. P н =0. Режим холостого хода: напряжение на внешних зажимах двухполюсника равно напряжению источника: а ток I = 0 Характеристики эквивалентного двухполюсника 43 В режиме хх P н =0.

Электротехника и электроника Двухполюсник отдает в нагрузку максимальную мощность при : Этот режим называют режимом согласованной нагрузки. Характеристики эквивалентного двухполюсника 44

Электротехника и электроника Операционные усилители Операционный усилитель (ОУ) – усилитель, имеющий большой коэффициент усиления, высокое входное и малое выходное сопротивления. В настоящее время операционные усилители выпускают в виде интегральных микросхем. 45 Типичные параметры интегрального ОУ:, В линейном режиме коэффициент усиления напряжения ОУ K U = 10 4 –10 6.

Электротехника и электроника Операционные усилители Условное обозначение ОУ 46 Неинвертирующий вход обозначен знаком «+» Инвертирующий вход обозначен знаком «–».

Электротехника и электроника Операционные усилители Передаточная характеристика ОУ – зависимость выходного напряжения ОУ от входного 47 График передаточной характеристики

Электротехника и электроника Анализ цепей с ОУ Правила анализа электронных цепей с ОУ, работающими в линейном режиме Входные токи ОУ равны нулю: 2. Напряжение на входе ОУ равно нулю: (правило виртуального короткого замыкания). Правило виртуального короткого замыкания справедливо только в том случае, если ОУ охвачен отрицательной обратной связью и его выходное напряжение меньше напряжения насыщения.

Электротехника и электроника Анализ цепей с ОУ Пример 1. Рассчитать выходное напряжение в схеме, изображенной на рисунке. ОУ считать идеальным. 49

Электротехника и электроника Анализ цепей с ОУ Запишем уравнение по первому закону Кирхгофа для узла 1: 50 Уравнение по второму закону Кирхгофа для контура, включающего источник E, резистор R 1 и вход ОУ: Для контура, включающего вход ОУ, резистор R 2 и выход схемы, имеем

Электротехника и электроника Анализ цепей с ОУ 51 Пример 2. Неинвертирующий усилитель напряжения Уравнение по первому закону Кирхгофа для узла, к которому подключен инвертирующий вход:

Электротехника и электроника Анализ цепей с ОУ 52 Уравнение по второму закону Кирхгофа для контура, включающего источник E, резистор R 1 и вход ОУ: Для контура, включающего резисторы R 1, R 2 и выход схемы, имеем Решая эту систему уравнений и учитывая, что получаем

Электротехника и электроника ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ Индуктивный и емкостный элементы В индуктивном элементе происходит запасание энергии, связанное с прохождением тока, потери и запасание электрической энергии отсутствуют. Условное графическое обозначение индуктивного элемента 53

Электротехника и электроника Индуктивный и емкостный элементы Условное графическое обозначение индуктивного элемента 54

Электротехника и электроника Индуктивный и емкостный элементы Емкостный элемент В идеальном емкостном элементе происходит запасание электрической энергии, связанное с прохождением тока, потери и запасание магнитной энергии отсутствуют. 55

Электротехника и электроника Законы коммутации и начальные условия Законы коммутации В начальный момент после коммутации токи индуктивных и напряжения емкостных элементов остаются такими же, какими они были перед коммутацией, а затем плавно изменяются. 56

Электротехника и электроника Значения тока индуктивного и напряжения емкостного элементов в момент коммутации называют независимыми начальными условиями. Именно эти токи и напряжения, а также независимые источники, определяют режим цепи в первый момент после коммутации. Переходные процессы в электрических цепях 57

Электротехника и электроника Если в момент коммутации токи всех индуктивных и напряжения всех емкостных элементов равны нулю, то соответствующие начальные условия называют нулевыми Переходные процессы в электрических цепях 58

Электротехника и электроника Переходные процессы в RC-цепях первого порядка 59 В RC-цепи в момент происходит коммутация. Необходимо определить токи и напряжения цепи при

Электротехника и электроника Переходные процессы в RC-цепях первого порядка Определим сначала закон изменения напряжения. Зная, мы можем представить емкостный элемент источником напряжения и рассчитать токи и напряжения в резистивной цепи. Чтобы упростить расчет, заменим резистивную подсхему эквивалентным двухполюсником 60

Электротехника и электроника Выполняя подстановку и решая полученное уравнение относительно, получим Переходные процессы в RC-цепях первого порядка - постоянная времени. (1) (2) 61 В соответствии со вторым законом Кирхгофа:

Электротехника и электроника Первое слагаемое в (3) - свободная составляющая Второе слагаемое в (3) - принужденная (установившаяся) составляющая Переходные процессы в RC-цепях первого порядка (3) 62

Электротехника и электроника Случай 1. Решение уравнения (2) имеет вид: Переходные процессы в RC-цепях первого порядка 63

Электротехника и электроника Случай 2. Переходные процессы в RC-цепях первого порядка 64 Решение: Поскольку Запишем уравнение (2) в виде:

Электротехника и электроника Порядок расчета переходных процессов в RC-цепях первого порядка Считаем, что переходный процесс вызван замыканием или размыканием идеального ключа в момент t = 0 и нужно определить ток k -й ветви. 1. Анализируем цепь в момент, предшествующий коммутации (при t = 0 - ), и определяем напряжение емкостного элемента U C (0). 2. Заменяем емкостный элемент источником напряжения E = U C (0) (рис. а). Анализируя полученную резистивную схему замещения, находим начальные значения искомых токов и напряжений 65

Электротехника и электроника 3. Рассчитываем установившиеся значения искомых токов и напряжений, анализируя цепь в момент времени. Порядок расчета переходных процессов в RC-цепях первого порядка 66

Электротехника и электроника 4. Определяем входное сопротивление резистивной цепи со стороны зажимов, к которым подключен емкостный элемент. Рассчитываем постоянную времени цепи по формуле 5. Решение записываем в виде Важно! Все переходные токи и напряжения имеют одинаковую постоянную времени. Порядок расчета переходных процессов в RC-цепях первого порядка. 67

Электротехника и электроника Пример. Ключ в цепи на рис. 1 замыкается. Рассчитать ток после коммутации, если R 1 = R 2 = R 3 = 100 Ом, C = 1 мкФ, E = 60 В. Пример расчета переходных процессов в RC-цепях первого порядка. 68

Электротехника и электроника Решение. 1. Определим независимые начальные условия. Для этого рассчитаем режим в цепи при t = 0 -. Эквивалентная схема для момента t = 0 -. А,В. Пример расчета переходных процессов в RC-цепях первого порядка. 69

Электротехника и электроника Начальное значение тока i 1 при t = 0 +. Пример расчета переходных процессов в RC-цепях первого порядка. А. 70

Электротехника и электроника Определим установившееся значение искомого тока. Схема замещения, соответствующая Установившемуся режиму Установившееся значение тока Пример расчета переходных процессов в RC-цепях первого порядка. 71

Электротехника и электроника Определим входное сопротивление схемы относительно зажимов, к которым подключен емкостный элемент. Исключая источник напряжения, найдем, что Пример расчета переходных процессов в RC-цепях первого порядка. Постоянная времени цепи Закон изменения тока 72

Электротехника и электроника Пример расчета переходных процессов в RC-цепях первого порядка. График изменения тока 73

Электротехника и электроника Переходные процессы в RL-цепях первого порядка В цепи, показанной на рисунке, в момент t = 0 происходит коммутация Необходимо определить закон изменения тока 74

Электротехника и электроника Представим резистивный двухполюсник эквивалентной схемой Нортона Переходные процессы в RL-цепях первого порядка Параметры эквивалентного резистивного двухполюсника 75

Электротехника и электроника Переходные процессы в RL-цепях первого порядка Уравнение по первому закону Кирхгофа: Учитывая, что, запишем уравнение состояния: (1) 76

Электротехника и электроника Решение уравнения (2) можно представить в следующем виде: (3) Переходные процессы в RL-цепях первого порядка Первое слагаемое - свободная составляющая тока, а второе – установившаяся, или принужденная, составляющая. 77 Обозначим, уравнение (1) примет вид (2) называют постоянной времени.

Электротехника и электроника Порядок расчета переходных процессов в RL- цепях первого порядка. Переходный процесс вызван замыканием или размыканием идеального ключа в момент t = Анализируем цепь в момент, предшествующий коммутации (при t = 0 - ), и определяем ток индуктивного элемента i L (0). 2. Заменяем индуктивный элемент источником тока i L (0). Анализируя полученную схему замещения, определим начальные значения искомых напряжений или токов. Переходные процессы в RL-цепях первого порядка 78

Электротехника и электроника Переходные процессы в RL-цепях первого порядка 3. Замыкаем накоротко зажимы, к которым подключен индуктивный элемент. Определяем установившиеся значения интересующих нас токов и напряжений. 4. Определяем входное сопротивление резистивной цепи со стороны зажимов, к которым подключен индуктивный элемент. Рассчитываем постоянную времени цепи по формуле или. 5. Записываем решение в виде 79

Электротехника и электроника Интегрирующие и дифференцирующие цепи 80 Интегрирующие и дифференцирующие цепи находят широкое применение в электронике, системах автоматического управления, при аналого-цифровом преобразовании и генерации периодических колебаний. Интегрирующими называют цепи, напряжение на выходе которых пропорционально интегралу входного напряжения. Простейшая интегрирующая цепь

Электротехника и электроника Интегрирующие и дифференцирующие цепи 81 Выходное напряжение Ток в цепи При выполнении условия за счет большого значения постоянной времени

Электротехника и электроника Интегрирующие и дифференцирующие цепи 82 Выходное напряжение Инвертирующий интегратор на операционном усилителе

Электротехника и электроника Интегрирующие и дифференцирующие цепи 83 Пример. Анализ демпфированного интегратора. Рассчитать напряжение на выходе схемы, показанной на рис, при включении на входе источника постоянного напряжения. Операционный усилитель идеальный.

Электротехника и электроника Интегрирующие и дифференцирующие цепи 84 Схема замещения для момента времени Решение. Поскольку сначала ключ был разомкнут, начальные условия в цепи нулевые:

Электротехника и электроника Интегрирующие и дифференцирующие цепи 85 Поскольку, то Из уравнения по второму закону Кирхгофа для контура, включающего вход ОУ, емкостный элемент и выход схемы:

Электротехника и электроника Интегрирующие и дифференцирующие цепи 86 Эквивалентная схема для момента времени Рассматриваемая схема представляет инвертирующий усилитель, напряжение на выходе которого

Электротехника и электроника Интегрирующие и дифференцирующие цепи 87 Входное сопротивление резистивной части цепи относительно зажимов, к которым подключен емкостный элемент найдем как отношение напряжения холостого хода к току короткого замыкания:

Электротехника и электроника Интегрирующие и дифференцирующие цепи 88

Электротехника и электроника Интегрирующие и дифференцирующие цепи 89 Ток короткого замыкания Таким образом, Постоянная времени цепи Итак, напряжение на выходе интегратора изменяется по закону

Электротехника и электроника Интегрирующие и дифференцирующие цепи 90 График для случая, когда,,

Электротехника и электроника Синусоидальные электрические величины 91 – амплитудное значение. Аргумент называют фазой синусоидальной функции. Мгновенное значение синусоидальной функции времени: – угловая частота:

Электротехника и электроника Синусоидальные электрические величины 92 О величине переменного тока судят по его среднему или действующему значению. Среднее значение периодической функции времени определяют по формуле:

Электротехника и электроника Синусоидальные электрические величины 93 Среднее значение синусоидальной функции за период равно нулю. Поэтому используют понятие среднего значения за половину периода: Среднее значение синусоидального тока за половину периода

Электротехника и электроника Синусоидальные электрические величины 94 Действующее значение синусоидального тока: Действующее значение переменного тока определяется по формуле:

Электротехника и электроника Синусоидальные электрические величины 95 За один период переменного тока в резисторе сопротивлением R выделяется тепловая энергия, равная Действующее значение синусоидального тока равно такому постоянному току, при котором в резисторе за период выделяется такое же количество тепла, что и при переменном.

Электротехника и электроника Резистивный элемент на синусоидальном токе 96 Пусть ток резистивного элемента изменяется синусоидально В соответствии с законом Ома напряжение Напряжение резистивного элемента изменяется синусоидально, причем начальные фазы напряжения и тока одинаковы. Ток и напряжение резистивного элемента совпадают по фазе.

Электротехника и электроника Резистивный элемент на синусоидальном токе 97 Мгновенная мощность, поглощаемая резистивным элементом, равна: Мгновенная мощность резистивного элемента – пульсирующая функция времени.

Электротехника и электроника Резистивный элемент на синусоидальном токе 98 Среднее значение мгновенной мощности за период Т называют активной или средней мощностью: Активная мощность резистивного элемента

Электротехника и электроника Индуктивный элемент на синусоидальном токе 99 Если ток индуктивного элемента изменяется синусоидально то напряжение Ток индуктивного элемента отстает по фазе от приложенного напряжения на угол или на четверть периода..

Электротехника и электроника Индуктивный элемент на синусоидальном токе 100 Амплитуда напряжения индуктивного элемента Величину, имеющую размерность сопротивления, называют индуктивным сопротивлением. Индуктивное сопротивление является линейной функцией частоты..

Электротехника и электроника Индуктивный элемент на синусоидальном токе 101 Мгновенная мощность индуктивного элемента Энергия, запасаемая в магнитном поле индуктивного элемента в первую четверть периода, во вторую четверть периода возвращается во внешнюю цепь.. Активная мощность индуктивного элемента равна нулю:

Электротехника и электроника Емкостный элемент на синусоидальном токе 102 Если напряжение емкостного элемента – синусоидальная функция времени Ток емкостного элемента опережает напряжение на угол или на четверть периода. то ток

Электротехника и электроника Емкостный элемент на синусоидальном токе 103 Амплитуда тока емкостного элемента Емкостное сопротивление обратно пропорционально частоте приложенного напряжения. Величина – емкостная проводимость. Величина, обратная емкостной проводимости, – емкостное сопротивление:

Электротехника и электроника Емкостный элемент на синусоидальном токе 104 Мгновенная мощность емкостного элемента Активная мощность емкостного элемента равна нулю: Энергия, запасаемая в электрическом поле емкостного элемента в первую четверть периода, во вторую четверть периода возвращается во внешнюю цепь.

Электротехника и электроника Резонанс и его значение в радиоэлектронике 105 При резонансе приложенное напряжение и входной ток совпадают по фазе. Цепи, в которых возникает явление резонанса, называют резонансными цепями или колебательными контурами. Резонанс – такой режим цепи синусоидального тока, содержащей индуктивные и емкостные элементы, при котором реактивное сопротивление и проводимость равны нулю.

Электротехника и электроника Резонанс напряжений 106 Простейшей цепью, в которой наблюдается резонанс напряжений, является последовательный колебательный контур. Резонанс напряжений наблюдается в цепях с последовательным соединением ветвей, содержащих L и C элементы.

Электротехника и электроника Резонанс напряжений 107 Резонанс напряжений наступает, когда реактивное сопротивление обращается в нуль, т. е. Комплексное сопротивление последовательного колебательного контура Это происходит при резонансной частоте

Электротехника и электроника Резонанс напряжений 108 Частотные характеристики последовательного колебательного контура

Электротехника и электроника Резонанс напряжений 109 Вследствие этого ток в цепи достигает максимального значения. При резонансе ток и напряжение совпадают по фазе, поэтому коэффициент мощности Поскольку при резонансе напряжений реактивное сопротивление X = 0, полное сопротивление цепи принимает минимальное значение

Электротехника и электроника Резонанс напряжений 110 Эту величину называют характеристическим сопротивлением контура и обозначают : Сопротивления индуктивного и емкостного элементов в последовательном колебательном контуре при резонансе равны:

Электротехника и электроника Резонанс напряжений 111 При резонансе входное напряжение последовательного колебательного контура равно напряжению резистивного элемента. Поэтому

Электротехника и электроника Резонанс напряжений 112 Величину называют добротностью колебательного контура. Добротность равна отношению напряжения на индуктивном и емкостном элементах в режиме резонанса к напряжению, приложенному к контуру.

Электротехника и электроника Частотные характеристики последовательного колебательного контура 113

Электротехника и электроника Резонанс токов 114 Простейшей цепью, в которой может наблюдаться резонанс токов, является параллельный колебательный контур Комплексная проводимость контура

Электротехника и электроника Резонанс токов 115 Резонанс токов наступает, когда реактивная проводимость обращается в нуль: На резонансной частоте полная проводимость контура минимальна: Резонансная частота

Электротехника и электроника Резонанс токов 116 Полное сопротивление параллельного колебательного контура на частоте резонанса максимально

Электротехника и электроника Резонанс токов 117 Следовательно, при резонансе токов ток неразветвленной части цепи имеет наименьшее значение и равен току резистивного элемента: При резонансе токи емкостного и индуктивного элементов

Электротехника и электроника Резонанс токов 118 Величину называют добротностью параллельного колебательного контура. Как и в случае последовательного колебательного контура, характеристическое сопротивление Добротность параллельного колебательного контура тем больше, чем больше сопротивление резистора R, включенного параллельно индуктивному и емкостному элементам.

Электротехника и электроника Ряд Фурье в тригонометрической форме 119 Ряд Фурье в тригонометрической форме – угловая частота первой гармоники

Электротехника и электроника Ряд Фурье в тригонометрической форме 120 Коэффициенты a n и b n вычисляются по формулам – постоянная составляющая, равная среднему значению функции f(t) за период:

Электротехника и электроника Случаи симметрии 121 Случай 1. Четная функция: Разложение в ряд Фурье четной функции содержит только косинусы: Коэффициенты при синусных составляющих

Электротехника и электроника Случаи симметрии 122 Случай 2. Нечетная функция: Разложение в ряд Фурье нечетной функции содержит только синусы:

Электротехника и электроника Случаи симметрии 123 Случай 3. Функция f(t) симметрична относительно оси абсцисс при совмещении двух полупериодов во времени, т. е. Четные гармоники, а также составляющаяравны нулю, т. е.

Электротехника и электроника Случаи симметрии 124 Пример – последовательность прямоугольных импульсов. Разложение в ряд Фурье такой функции содержит только нечетные гармоники: U – амплитуда прямоугольных импульсов.

Электротехника и электроника Комплексная форма ряда Фурье 125 Ряд Фурье в тригонометрической форме Воспользуемся равенствами:

Электротехника и электроника Комплексная форма ряда Фурье 126 Ряд Фурье примет вид: Коэффициент a n – четная, а b n – нечетная функция индекса n: Поэтому элемент -jb n можно рассматривать как слагаемое с отрицательным индексом.,

Электротехника и электроника Комплексная форма ряда Фурье 127 Изменив нижний предел суммирования на, получим – комплексный коэффициент ряда Фурье. В показательной форме:,

Электротехника и электроника Комплексный частотный спектр 128 Амплитуды гармоник образуют амплитудный спектр. Совокупность комплексных коэффициентов гармоник называют комплексным частотным спектром функции Начальные фазы образуют фазовый спектр.

Электротехника и электроника Комплексный частотный спектр 129 Используя равенства Комплексная амплитуда n-й гармоники получим, что комплексный коэффициент ряда Фурье

Электротехника и электроника Электрические свойства полупроводников Полупроводниками называют вещества, удельная проводимость которых имеет промежуточное значение между удельными проводимостями металлов и диэлектриков. В отличие от металлов в полупроводниках носители заряда возникают при повышении температуры или поглощении энергии от другого источника. Кроме того, в полупроводниках электропроводность осуществляется двумя различными видами движения электронов. Проводимость полупроводников можно менять в широких пределах, добавляя ничтожно малые количества примесей. 130

Электротехника и электроника Электрические свойства полупроводников Структура кристалла кремния Атомы кремния способны объединять свои валентные электроны с другими атомами кремния с помощью ковалентных связей. 131

Электротехника и электроника Электрические свойства полупроводников При освобождении электрона в кристаллической решетке появляется незаполненная межатомная связь. Такие «пустые» места с отсутствующими электронами получили название дырок. Возникновение дырок в кристалле полупроводника создает дополнительную возможность для переноса заряда. Дырка может быть заполнена электроном, перешедшим под действием тепловых колебаний от соседнего атома. Последовательное заполнение свободной связи электронами эквивалентно движению дырки в направлении, противоположном движению электронов, что равносильно перемещению положительного заряда. 132

Электротехника и электроника Электрические свойства полупроводников Таким образом, в полупроводнике имеются два типа носителей заряда – электроны и дырки, а общая проводимость полупроводника является суммой электронной проводимости (n-типа) и дырочной проводимости (р-типа). Для увеличения проводимости чистых полупроводниковых материалов применяют легирование – добавление небольших количеств посторонних элементов, называемых примесями. Используются два типа примесей. Примеси первого типа – пятивалентные – состоят из атомов с пятью валентными электронами. Примеси второго типа – трехвалентные – состоят из атомов с тремя валентными электронами. 133

Электротехника и электроника Электрические свойства полупроводников Структура кристалла кремния, легированного пятивалентным материалом (фосфором) 134

Электротехника и электроника Электрические свойства полупроводников Атом фосфора называют донором, поскольку он отдает свой лишний электрон. Электроны в таком полупроводнике являются основными носителями, а дырки – неосновными носителями. Основные носители имеют отрицательный заряд, поэтому такой материал называется полупроводником n-типа. В качестве донорных примесей для германия и кремния используют фосфор, мышьяк, сурьму. 135

Электротехника и электроника Электрические свойства полупроводников Когда полупроводниковый материал легирован трехвалентными атомами, например атомами индия (In), то эти атомы разместят свои три валентных электрона среди трех соседних атомов. Это создаст в ковалентной связи дырку. Структура кристалла кремния, легированного трехвалентным материалом 136

Электротехника и электроника Электрические свойства полупроводников Так как дырки легко принимают электроны, то атомы, которые вносят в полупроводник дополнительные дырки, называются акцепторами. Дырки являются основными носителями, а электроны – неосновными. Поскольку основные носители имеют положительный заряд, материал называется полупроводником р-типа. В качестве акцепторных примесей в германии и кремнии используют бор, алюминий, галлий, индий. 137

Электротехника и электроника Вольт-амперная характеристика р–n-перехода Контакт двух полупроводников с различными типами проводимости называется р–n-переходом. Сопротивление р–n-перехода зависит от направления тока через него. Поскольку концентрация электронов в n-области значительно больше их концентрации в p-области, происходит диффузия электронов из n-области в p- область. В n-области остаются неподвижные положительно заряженные ионы доноров. Одновременно происходит диффузия дырок из p- области в n-область. За счет этого приграничная р-область приобретает отрицательный заряд, обусловленный отрицательно заряженными ионами акцепторов. 138

Электротехника и электроника Вольт-амперная характеристика р–n-перехода Прилегающие к р–n-переходу области образуют слой объемного заряда, обедненный основными носителями. В слое объемного заряда возникает контактное электрическое поле E k, препятствующее дальнейшему переходу электронов и дырок из одной области в другую. 139