Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/6b485376cf5dea85651b03071f4fb5f6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/6b485376cf5dea85651b03071f4fb5f6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Элементы схемы электрических цепейиих классификация

Элементы схемы электрических цепейиих классификация


Элементы схемы электрических цепейиих классификация



9.res.z8.ru
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Введение (стр. 1 )


























Наиболее распространёнными типовыми элементами электронных и компьютерных устройств, систем и сетей электрических цепей являются: Каждый компонент электрической цепи имеет множество самых различных свойств и, следовательно, проявляет себя по-разному в разных условиях при воздействии на него различных факторов. Вот несколько взглядов на элементы электрической цепи: Источники электрической энергии сигналов вырабатывающие используемую энергетической цепью электрическую энергию или создающие электрические сигналы определённой формы в информационной цепи. К ним можно отнести, например, аккумуляторы, гальванические элементы батареи , электромеханические генераторы, вторичные источники электропитания электронные стабилизаторы напряжения или тока , электронные генераторы электрических сигналов генераторы гармонических сигналов, генераторы импульсов и др. Приёмники электрической энергии сигналов преобразующие полученную по цепи энергию или сигнал в другой вид энергии или информации. К ним, например, относятся преобразователи: Вспомогательные элементы, связывающие источники и приёмники в единую цепь, изменяющие характер, корректирующие и измеряющие характеристики и параметры передаваемой по цепи энергии или сигналов. Элементы связи с минимальными потерями энергии соединяющие компоненты цепи. Это, например, соединительные провода, линии передачи сигнала шлейфы, кабели, фидеры, волноводы , элементы коммутации цепей перемычки, выключатели, тумблеры, контакты реле и т. Преобразовательные элементы, качественно изменяющие характер передаваемых по цепи энергии или сигнала. Это, например, выпрямители преобразователи переменного двухполярного сигнала в пульсирующий однополярный , трансфертеры то есть преобразователи постоянного напряжения в переменное , аналогово-цифровые преобразователи АЦП , цифро-аналоговые преобразователи ЦАП и т. Корректирующие элементы изменяющие некоторые характеристики или параметры предаваемых по цепи энергии или сигнала. Измерительные приборы, позволяющие количественно определить параметры и характеристики предаваемых по цепи энергии или сигнала. Это, например, вольтметры, амперметры, ваттметры, фазометры, осциллографы, измерители амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик и т. Один и тот же элемент может в конкретной электрической цепи быть как приёмником, так и источником электрической энергии сигнала , и даже вспомогательным элементом. Классификация по числу полюсов: У каждого элемента электрической цепи можно выделить определённое число контактов полюсов, зажимов, выводов, клемм с помощью которых он соединяется с другими элементами этой цепи. Элементы цепи имеют более двух контактов, иначе сквозь элемент не сможет протекать электрический ток. Двухполюсники — резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, аккумуляторы, выключатели, одножильные провода и т. Трёхполюсники — потенциометры реостаты , транзисторы, автотрансформаторы, переключатели и т. Четырёхполюсники — двухобмоточные трансформаторы, двухпроводные линии передачи сигнала, коаксиальные кабели, аттенюаторы, усилители и т. Классификация по отношению к электромагнитной энергии: Пассивные элементы - элементы, в которых электрическая энергия рассеивается, превращаясь в другие виды, например, в тепло резисторы или временно накапливается в виде энергии электрического конденсаторы или магнитного катушки индуктивности полей. Активные элементы - собственно источники электрической энергии батареи, аккумуляторы, генераторы и т. Зачастую к ним добавляют элементы, которые способны усиливать сигналы за счёт энергии собственно источников транзисторы, электронные лампы, усилители напряжения, тока или мощности и т. Классификация по типу математического описания математической модели элемента: Математическая модель ММ элемента может быть представлена в виде системы дифференциальных или алгебраических уравнений в частном случае одного уравнения описывающих взаимосвязь сигналов на выводах элемента чаще всего это напряжения и токи. Коэффициенты, входящие в эти уравнения являются параметрами моделируемого элемента. Линейные элементы — ММ элемента описывается только линейными уравнениями. Параметры при этом могут, быть постоянными величинами или зависеть от времени параметрические элементы. Абсолютно линейных элементов в природе не существует. Однако при выборе моделей элементов, в зависимости от конкретных условий задачи, режима работы и т. Это приводит к значительному упрощению расчётов, но снижает точность получаемых результатов. В этом проявляется извечное противоречие между точностью и сложностью модели! Классификация по способу описания параметров элемента: Элементы с сосредоточенными параметрами — ММ элемента описывается уравнениями, в которые не входят пространственные координаты, отражающие размеры реального объекта. Свойства элемента как бы локализуются, концентрируются в безразмерной модели. Это инженерный подход теории электрических цепей, который применяется при моделировании как цепей в целом, так и их элементов и использует интегральные понятия сила тока, величина напряжения между полюсами, потенциалы полюсов, мощности, потребляемые и отдаваемые элементом и т. Элементы электрической цепи, модели которых описаны в терминах теории цепей, это элементы с сосредоточенными параметрами например, резистор с сопротивлением 1 кОм или конденсатор ёмкостью 0,5 мкФ и т. Элементы с распределёнными параметрами - в ММ элемента входят прямо или параметрически пространственные координаты т. Свойства и характеристики элемента меняются в одно-, двух- или трехмерном пространстве от точки к точкеЭто электрофизический подход теории электромагнитного поля, который обычно применяется при моделировании сложных элементов электрических цепей и использует дифференциальные понятия плотность потока зарядов, пространственные распределения потенциалов, напряжённости и многие другие электрофизические характеристики электрических и магнитных полей , определяющие электрофизические процессы в некоторой области пространства, занимаемого элементом электрической цепи. Элементы электрической цепи, модели которых описаны в терминах теории поля, это элементы с распределенными параметрами например, распределённые RC-структуры, линии передачи сигналов с распределёнными параметрами — "длинные линии". При использовании моделей элементов, основанных на подходе теории поля, значительно повышается точность анализа электрических процессов, происходящих в исследуемой цепи. Однако увеличивается и сложность модели всей цепи в целом. Поэтому за увеличение точности анализа приходится расплачиваться увеличением затрат времени и других ресурсов на его проведение. Выбор того или иного способа описания — подхода или их комбинации при моделировании конкретной электрической цепи зависит от целей исследования, требуемой точности расчётов, используемых вычислительных ресурсов и многих других факторов.


Электрическая цепь и ее элементы


Все элементы электрических цепей можно разделить на три группы: Источником электрической энергии генератором называют устройство, преобразующее в электроэнергию какой-либо другой вид энергии электромашинный генератор - механическую, гальванический элемент или аккумулятор - химическую, фотоэлектрическая батарея - лучистую и т. Все источники имеют внутреннее сопротивление Rвн, значение которого невелико по сравнению с сопротивлением других элементов электрической цепи. Приемником электрической энергии потребителем называют устройство, преобразующее электроэнергию в какой-либо другой вид энергии электродвигатель - в механическую, электронагреватель - в тепловую, источник света - в световую лучистую и т. Элементами передачи электроэнергии от источника питания к приемнику служат провода, устройства, обеспечивающие уровень и качество напряжения и др. Цепи, содержащие только линейные элементы, называют линейными цепями. Основное свойство таких цепей — применимость принципа наложения, заключающегося в том, что результирующая реакция линейной цепи на несколько приложенных одновременно возмущений равна сумме реакций, обусловленных каждым возмущением в отдельности. Если цепь содержит один или несколько параметрических элементов, то ее называют параметрической нестационарной. Аналогично, если цепь содержит один или более нелинейных элементов, то ее называют нелинейной. Для нелинейной цепи в общем случае неприменим принцип наложения. Цепь, содержащую элементы с сосредоточенными параметрами, называют цепью с сосредоточенными параметрами. Цепь, содержащую элементы с распределенными параметрами, называют цепью с распределенными параметрами. Цепи, содержащие только взаимные элементы, называют взаимными цепи, состоящие из резисторов, конденсаторов, индуктивных катушек, трансформаторов и источников энергии. Если в цепи имеются невзаимные элементы, то цепь называют невзаимной цепи с электронными лампами, транзисторами, операционными усилителями. Метод двух узлов используется для цепей, имеющих n ветвей и два узла а и в например, цепь, представленная на рис. Положительное значение откладывается влево, отрицательное — вправо. Временная диаграмма представляет графическое изображение синусоидальной величины в заданном масштабе в зависимости от времени рис. Графически синусоидальные величины изображаются в виде вращающегося вектора рис. Величина вектора в заданном масштабе представляет амплитудное значение. Проекция на вертикальную ось есть мгновенное значение величины. Совокупность векторов, изображающих синусоидальные величины ток, напряжение, ЭДС одной и той же частоты называют векторной диаграммой. Использование векторных диаграмм позволяет существенно упросить анализ цепей переменного тока, сделать его простым и наглядным. В основе графоаналитического способа анализа цепей переменного тока лежит построение векторных диаграмм. Трехфазная цепь является совокупностью трех однофазных цепей, поэтому ее мощность может быть определена как сумма мощностей фаз. При соединении звездой активную P и реактивную Q мощности системы в общем случае можно определить как. Следует обратить внимание на то, что полная мощность трехфазной цепи не является суммой полных мощностей фаз. Пуск асинхронных двигателей можно производить при полном напряжении прямой пуск и при пониженном напряжении. Прямой пуск осуществляется при помощи рубильников, переключателей, пакетных выключателей, магнитных пускателей, контакторов и контроллеров. При прямом пуске к двигателю подается полное напряжение сети. Недостатком этого способа пуска являются большие пусковые токи, которые в 2—7 раз больше номинальных токов двигателей. Наиболее простым является прямой пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Пуск и останов таких двигателей производится включением или отключением рубильника магнитного пускателя и т. Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором производится при помощи пускового реостата, подключаемого к обмотке ротора через кольца и щетки. Перед пуском двигателя необходимо убедиться что сопротивление пускового реостата полностью введено. В конце пуска реостат плавно выводится и закорачивается. Наличие активного сопротивления в цепи ротора при пуске приводит к уменьшению пускового тока и увеличению пускового момента. Для уменьшения пусковых токов асинхронных двигателей уменьшают напряжение, подводимое к обмоткам статора двигателя. Пуск при помощи переключателя со звезды на треугольник. При пуске обмотка статора с помощью рубильника соединяется звездой и, как только двигатель разовьет максимально возможную для этого соединения скорость вращения, рубильник откидывается влево, обмотка статора оказывается включенной треугольником и двигатель получает возможность развить полную скорость. При этом способе пуска двигателя пусковой ток уменьшается в три раза. Азотные удобрения, их классификация Алгоритм расчета разветвленных цепей переменного тока методом проводимости Анализ электрических цепей постоянного тока с одним источником энергии Антропологическая классификация Аппендицит: Классификация ассортимента, его свойства и показатели. АЧХ и ФЧХ идеального усилителя. Классификация реальных усилителей по виду АЧХ. Банковые сделки операции и их классификация. Последнее изменение этой страницы: Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии. Элементы электрических цепей и схем.


На скаку остановит
Миасс новости мелентьевский лог петиция
Россельхозбанк обнинск график работы
Как проверить ротор генератора ваз 2107
Как сделать выкройку на сарафан солнцем
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment