Скорость распространения сигнала в линии также зависит от L и C и выражается фазовой скоростью: 1 v ф

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Скорость распространения сигнала в линии также зависит от L и C и выражается фазовой скоростью: 1 v ф"

Транскрипт

1 4. Длинные линии 4.1. Распространение сигнала по длинной линии При передаче импульсных сигналов по двухпроводной линии часто приходится учитывать конечную скорость распространения сигнала вдоль линии. На низких частотах, где время распространения сигнала по линии мало по сравнению с характерными временами сигнала, длина линии не играет особой роли. Однако при передаче высокочастотного сигнала или коротких импульсов, задержка сигнала относительно длительности импульса может быть существенной. Отчего же зависит скорость распространения сигнала по линии? Любая линия передачи сигнала состоит из двух, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, проводников. При протекании тока, вокруг каждого проводника образуется магнитное поле. Если проводники одинаковые, то и поля будут одинаковыми по форме и величине и противоположными по направлению, но полностью компенсировать друг друга они не могут, так как проводники имеют конечные размеры и их полное совмещение невозможно. Возникает рассеянное поле (аналогично рассеянному полю в трансформаторе) и, как следствие, некоторая продольная индуктивность. С другой стороны, близкое расположение проводников порождает между ними электрическое поле, и, следовательно, некоторую электрическую емкость. Можно представить, что каждый участок линии длиной x имеет продольную индуктивность L и поперечную емкость C (Рис.4.1.1), называемые также погонной индуктивностью и емкостью, которые образуют резонансное LC-звено. Отношение L/ C является постоянной характеристикой линии и определяет ее волновое сопротивление: Рис L ρ = C Скорость распространения сигнала в линии также зависит от L и C и выражается фазовой скоростью: 1 v ф = L C Величина погонной индуктивности и емкости, так же, как и волнового сопротивления, зависит от геометрии проводников линии, а также от магнитных и диэлектрических свойств окружающего проводники изолятора. 37

2 Для импульсного сигнала можно сказать, что двухпроводная линия вносит некоторую задержку в передаваемый сигнал. Это свойство используется для построения линий задержки и формирующих линий. Рассмотрим в качестве Рис примера линию задержки на коаксиальном кабеле. Коаксиальным называется электрический кабель, состоящий из расположенных соосно центрального проводника и окружающей его оплетки (экрана). На рисунке показана схема включения кабеля. Изза конечной скорости распространения волны вдоль кабеля нельзя считать, что в каждой точке линии напряжение имеет одинаковую величину. Предположим, входное напряжение представляет собой синусоидальный сигнал с частотой ω. U вх ( t) = U0 sin( ωt), тогда распределение напряжения вдоль линии: x U ( x) = U 0 sin(2π ), Λ где Λ - длина волны в кабеле. Скорость распространения волны в коаксиальном кабеле выражается через диэлектрическую и магнитную проницаемость материала внутреннего изолятора. с v ф =, εµ а длина волны в кабеле: Λ = λ εµ Наиболее распространенным материалом изолятора в коаксиальных кабелях является полиэтилен с µ=1 и ε=2.2. Фазовая скорость такого кабеля равна: с 8 v ф 2 10 м / с. 1.5 Таким образом, задержка распространения сигнала в кабеле составляет 5 нс/м. Этот параметр определяет электрическую длину кабеля. Волновое сопротивление кабеля зависит от соотношений диаметров проводников и материала диэлектрика. На рисунке приведены два варианта исполнения центральной жилы кабеля. Из общих соображений можно дать Рис

3 сравнительную оценку их волновых сопротивлений, предполагая, что материал диэлектрика у них одинаковый. Волновое сопротивление прямо пропорционально погонной индуктивности и обратно пропорционально погонной емкости кабеля. Погонная индуктивность имеет обратную зависимость от средней длины линии магнитного поля, создаваемого вокруг внутреннего проводника. Что касается погонной емкости, то она обратно пропорциональна расстоянию между проводниками. Следовательно, погонная индуктивность у первого кабеля должна быть ниже, чем у второго, а погонная емкость наоборот выше. Это значит, что волновое сопротивление кабеля 1 ниже, чем кабеля 2. Серийно выпускаемые коаксиальные кабели имеют стандартный набор волновых сопротивлений: 50 Ом наиболее распространенный тип кабеля. Применяется во всех областях радиотехники из-за максимально достижимой электрической прочности и передаваемой мощности при относительно малых потерях. 75 Ом применяется в телевизионной и видео-технике, где требуется передавать слабый сигнал на большие расстояния. 100 и более Ом применяются редко и в специфических схемах. Увеличение волнового сопротивления кабеля связано с технологическими трудностями. Так, например, для достижения большой погонной индуктивности, центральный проводник приходится делать в виде спирали. На рисунке показана номограмма для расчета волнового сопротивления кабеля в зависимости от соотношения диаметров проводников и материала изолятора. 39

4 Рис Отражение волн в кабеле. Согласование нагрузки. При включении кабельной линии в электрическую цепь (Рис.4.1.2), нужно заботиться о согласовании волнового сопротивления кабеля с сопротивлениями источника и нагрузки, чтобы не возникало отраженных волн. Коэффициент отражения выражается формулой: r K = r Н Н ρ + ρ Процессы отражения импульса можно наблюдать на экране осциллографа, если собрать схему на рис Пусть U И генератор импульсов прямоугольной формы. r i согласованное с линией выходное сопротивление генератора, то есть r i =ρ. 40

5 Рис На рисунке приведены осциллограммы напряжения при разных значениях r Н и длительности импульса генератора. а) T ИМП <2t зад б) T ИМП >2t зад Рис Преобразования импульсов с применением коаксиальных кабелей. С помощью отрезков коаксиальных кабелей заданной длины можно формировать импульсы и задержки определенной длительности, а также осуществлять трансформацию напряжения. Для примера приведем несколько подобных схем. 1. Формирователь задержанного импульса заданной длительности. Рис Рис

6 Сопротивление r i должно быть согласовано с двумя параллельно включенными линиями, то есть r i =ρ/2. Задержка задается длиной линии 2, а длительность импульса удвоенной длиной линии Формирователь задержки с инверсией. Иногда нужно получить импульс противоположной относительно общей шины полярности. Если длительность импульса короче электрической длины кабеля, это можно сделать включением нагрузки между оплеткой и общей шиной. Рис Рис Трансформатор напряжения. На рисунке показана схема трансформатора напряжения с коэффициентом n=2. Рис Рис Схема работает только для импульсов, длительность которых меньше электрической длины кабеля t. Трансформация происходит за счет параллельного соединения входов и последовательного соединения выходов кабелей, где происходит суммирование импульсов. При этом кабели должны иметь одинаковую длину. Сопротивление нагрузки должно быть согласовано с удвоенным волновым сопротивлением линии, то есть r i =2ρ. Обратное включение даст трансформацию с коэффициентом n=1/2. Аналогично можно получить коэффициент трансформации 3, 1/3, 4, 1/4 и т.д. 4. Экспоненциальный трансформатор. Трансформацию напряжения можно осуществить при помощи кабеля, имеющего переменное по длине волновое сопротивление. Такие кабели 42

7 применяются для согласования СВЧ-трактов с разными волновыми сопротивлениями-. Волновое сопротивление вдоль линии меняется по экспоненциальному закону, что достигается за счет меняющегося диаметра центрального проводника. Коэффициент трансформации такого кабеля: n ρ ρ К =, где ρ Н и ρ К волновые сопротивления начала и конца линии. Н 4.4. Кабельные трансформаторы с магнитопроводами Рассмотренный в примере 3 трансформатор имеет существенное ограничение длительность передаваемого импульса должна быть короче электрической длины кабеля. Значительно расширить возможности кабельного трансформатора можно, если надеть на кабель замкнутый магнитопровод (Рис.4.4.1). Для коротких импульсов схема работает как обычная линия. Для импульсов Рис длительностью больших электрической длины кабеля, мы, по сути, получаем обычный одновитковый трансформатор с коэффициентом n=1, первичной обмоткой которого является центральная жила, а вторичной оплетка кабеля. Длительность передаваемых импульсов теперь определяется не длиной линии, а индуктивностью обмотки и максимальной индукцией сердечника. Преимущество такого трансформатора заключается в очень малой индуктивности рассеивания за счет хорошей связи между обмотками. Продевая кабель через сердечник несколько раз, можно увеличить количество витков, увеличив тем самым индуктивность намагничивания. Недостаток такого трансформатора фиксированный коэффициент трансформации, равный единице. Однако и здесь мы можем использовать схему трансформации напряжения, приведенную на рисунке 4.3.5, соединив несколько кабелей с магнитопроводами по указанной схеме Искусственные линии Электрическая длина коаксиальных кабелей сравнительно мала, что ограничивает применение кабелей для формирования импульсов субмикросекундным диапазоном. Например, для формирования импульса в 1 мкс потребуется целая бухта кабеля длиной 200 метров. Существенно 43

8 снизить фазовую скорость линии можно, если построить дискретных L и C элементов (Рис.4.5.1). ее из Рис Электрическая длина такой искусственной линии уже не зависит от ее физической длины, а определяется временем задержки одного звена LC τ. τ1 и количеством звеньев tot n LC Конечно, сформированный такой линией импульс будет отличаться от «кабельного» неравномерностью вершины, зависящей от числа звеньев, и более пологими фронтами, которые определяются временем задержки одного звена. Искусственные формирующие линии (ФЛ) широко используются в ускорительной технике для формирования коротких импульсов большой мощности для питания электронных пушек, клистронов и т.п. Рис Такие формирователи называются модуляторами. Требования к неравномерности вершины импульса модулятора бывают довольно высоки менее 1%. Принцип формирования импульса заключается в предварительной зарядке емкостей линии до некоторого напряжения и последующей коммутации линии в нагрузку с помощью мощного импульсного ключа. Напряжение заряда линии может достигать 50 кв. На рисунке приведен вариант схемы модулятора. Вначале линия заряжается от источника напряжения U 0 через токоограничивающий резистор R огр и сопротивление нагрузки R Н. Поскольку обычно средняя мощность модуляторов невелика из-за низкой частоты повторения импульсов, ток заряда линии значительно меньше тока разряда, а R огр >>R Н. Следовательно, зарядный ток не вызывает сколько-нибудь заметного падения напряжения на нагрузке. Индуктивности линии также не оказывают влияния на процесс зарядки, так как зарядка идет постоянным, медленно меняющимся током. С точки зрения зарядного устройства, формирующая линия представляет собой один конденсатор с общей емкостью, равной сумме всех емкостей линии. После того, как линия заряжена до номинального напряжения, модулятор готов к формированию импульса. 44

9 При замыкании ключа, функции которого выполняет тиратрон T, происходит быстрый разряд линии в нагрузку и формирование на ней «прямоугольного» импульса напряжения U 0 отрицательной полярности, длительность которого определяется электрической длиной линии. Для полной разрядки линии «за один проход» волновое сопротивление линии должно быть равно сопротивлению нагрузки. Рис Модулятор на ФЛ На приведенном примере видно, в каких случаях линия ведет себя как элемент с распределенными параметрами, а в каких как сосредоточенная емкость. Все зависит от характерного времени изменения уровня сигнала на линии по отношению к собственной электрической длине линии. 45

10. Измерения импульсных сигналов.

10. Измерения импульсных сигналов. 0. Измерения импульсных сигналов. Необходимость измерения параметров импульсных сигналов возникает, когда требуется получить визуальную оценку сигнала в виде осциллограмм или показаний измерительных приборов,

Подробнее

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. Исследование переходных процессов в длинных линиях. 1. Методические указания. Ldx. Ldx. Cdx. Cdx

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. Исследование переходных процессов в длинных линиях. 1. Методические указания. Ldx. Ldx. Cdx. Cdx ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Исследование переходных процессов в длинных линиях Цель работы: Изучение искажений формы сигнала при его передаче по длинной линии.. Методические указания Однородные и неоднородные

Подробнее

Блоки питания лазеров

Блоки питания лазеров Елена Морозова, Алексей Разин Блоки питания лазеров Краткий конспект лекций по дисциплине «Лазерная техника» Томск 202 Лекция Элементная база блоков питания и простейшие схемы на их основе Любой лазер

Подробнее

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 ИССЛЕДОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ТРАНСФОРМАТОРА. Цели работы: Краткие теоретические сведения

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 ИССЛЕДОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ТРАНСФОРМАТОРА. Цели работы: Краткие теоретические сведения ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 ИССЛЕДОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ТРАНСФОРМАТОРА Цели работы: 1. Исследование работы трансформатора в диапазоне частот при гармоническом и импульсном воздействиях. 2. Исследование основных

Подробнее

5.3 Определить, как будет меняться во времени сила тока I(t) через катушку

5.3 Определить, как будет меняться во времени сила тока I(t) через катушку 5.1 Через некоторое время τ после замыкания ключа К напряжение на конденсаторе С 2 стало максимальным и равным / n, где ЭДС батареи. Пренебрегая индуктивностью элементов схемы и внутренним сопротивлением

Подробнее

Изучение затухающих колебаний с помощью осциллографа

Изучение затухающих колебаний с помощью осциллографа Лабораторная работа 5 Изучение затухающих колебаний с помощью осциллографа ЦЕЛЬ РАБОТЫ Определить период затухающих колебаний и декремент затухания колебательного контура. ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 1. Генератор

Подробнее

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ТЕЛЕКОНТРОЛЬ И ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ

Подробнее

Вариант 1 1. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 0,2 мгн и конденсатора площадью пластин 155 см 2, расстояние между которыми 1,5

Вариант 1 1. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 0,2 мгн и конденсатора площадью пластин 155 см 2, расстояние между которыми 1,5 Вариант 1 1. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 0,2 мгн и конденсатора площадью пластин 155 см 2, расстояние между которыми 1,5 мм. Зная, что контур резонирует на длину волны 630 м,

Подробнее

U(t)U(t ) = A e t t U = U in

U(t)U(t ) = A e t t U = U in Задачи и вопросы по курсу "Радиофизика" для подготовки к экзамену С. П. Вятчанин Определения. Дана - цепочка, на вход которой подается напряжение частоты ω. При какой максимальной частоте еще можно считать,

Подробнее

ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ

ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ МПК H03F03/62 ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ Изобретение относится к усилительным устройствам и может быть использовано в телефонной связи. Известен двунаправленный усилитель, содержащий инвертирующие

Подробнее

i 1 i 2 r 2 3 dt >. Найти выражение тока, проходящего через вторую катушку ( r Темы практических занятий по ТЭЦ 2 часть (ИКТ)

i 1 i 2 r 2 3 dt >. Найти выражение тока, проходящего через вторую катушку ( r Темы практических занятий по ТЭЦ 2 часть (ИКТ) Темы практических занятий по ТЭЦ часть (ИКТ) /6 Классический метод расчёта переходных процессов Операторный метод расчёта переходных процессов Операторные схемы замещения Переход от изображения к оригиналу

Подробнее

Если поменять местами контуры 1 и 2 и провести все предыдущие рассуждения, то получим:

Если поменять местами контуры 1 и 2 и провести все предыдущие рассуждения, то получим: ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7 ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМНОЙ ИНДУКЦИИ Цель работы: исследование явления взаимной индукции двух коаксиально расположенных катушек. Теоретическое введение. Рассмотрим два контура, расположенные

Подробнее

Рисунок 1 Частотная характеристика УПТ

Рисунок 1 Частотная характеристика УПТ Лекция 8 Тема 8 Специальные усилители Усилители постоянного тока Усилителями постоянного тока (УПТ) или усилителями медленно изменяющихся сигналов называются усилители, которые способны усиливать электрические

Подробнее

Переменный электрический ток

Переменный электрический ток Юльметов А. Р. Переменный электрический ток Методические указания к выполнению лабораторных работ Оглавление P3.4.5.1. Преобразование тока и напряжения в трансформаторе......... 2 P3.4.5.2. Преобразование

Подробнее

Сборник задач для специальности АТ 251

Сборник задач для специальности АТ 251 Сборник задач для специальности АТ 251 1 Электрические цепи постоянного тока Задания средней сложности 1. Определить, какими должны быть полярность и расстояние между двумя зарядами 1,6 10 -б Кл и 8 10

Подробнее

Московский государственный университет

Московский государственный университет Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Физический факультет Кафедра общей физики Л а б о р а т о р н ы й п р а к т и к у м п о о б щ е й ф и з и к е (электричество и магнетизм) Козлов

Подробнее

Работа сила тока i = dq / dt, текущего через катушку (t - время), и напряжение на ней U L

Работа сила тока i = dq / dt, текущего через катушку (t - время), и напряжение на ней U L Работа 07 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ LC-КОНТУРЕ Задача Для параллельного LC колебательного контура измерить и вычислить следующие величины: ) логарифмический декремент затухания, добротность

Подробнее

I, А 0 1, ,4 U, В

I, А 0 1, ,4 U, В На схеме нелинейной цепи сопротивления линейных резисторов указаны в Омах; ток J = 0,4 А; характеристика нелинейного элемента задана таблично. Найти напряжение и ток нелинейного элемента. I, А 0 1,8 4

Подробнее

Работа 3 ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАРЯДКИ И РАЗРЯДКИ КОНДЕН- САТОРА. Способность проводника накапливать заряды характеризуется его емкостью C: q C =, (1)

Работа 3 ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАРЯДКИ И РАЗРЯДКИ КОНДЕН- САТОРА. Способность проводника накапливать заряды характеризуется его емкостью C: q C =, (1) Работа 3 ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАРЯДКИ И РАЗРЯДКИ КОНДЕН- САТОРА Способность проводника накапливать заряды характеризуется его емкостью C: q C =, (1) ϕ где ϕ потенциал проводника, имеющего заряд q. Уединенные

Подробнее

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПО СХЕМЕ МАРКСА

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПО СХЕМЕ МАРКСА ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПО СХЕМЕ МАРКСА Общие сведения В настоящее время высокое импульсное напряжение применяется для создания сильных электрических полей; получения импульсных электрических

Подробнее

Широкополосные трансформаторы

Широкополосные трансформаторы Широкополосные трансформаторы 50-омные блоки имеют внутри себя цепи с сопротивлением, часто значительно отличающимся от 50 Ом и лежащим в пределах 1-500 Ом. К тому же необходимо, чтобы вход/выход 50-омного

Подробнее

Лекция 12 ИНВЕРТОРЫ. План

Лекция 12 ИНВЕРТОРЫ. План 5 Лекция 2 ИНВЕРТОРЫ План. Введение 2. Двухтактный инвертор 3. Мостовой инвертор 4. Способы формирования напряжения синусоидальной формы 5. Трехфазные инверторы 6. Выводы. Введение Инверторы устройства,

Подробнее

i Взаимной индуктивностью называется отношение потокосцепления взаимной индукции к току, его вызвавшему. ψ 21

i Взаимной индуктивностью называется отношение потокосцепления взаимной индукции к току, его вызвавшему. ψ 21 ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЛЕКЦИЯ 4 Цепи с взаимной индукцией. Рассмотрим два близко расположенных контура с числом витков w и w. На рисунке эти контуры условно покажем в виде одного витка. Ток, протекая в

Подробнее

Измеряемые величины Формулы Обозначение и единицы измерения. Сопротивление проводника омическое (при постоянном токе)

Измеряемые величины Формулы Обозначение и единицы измерения. Сопротивление проводника омическое (при постоянном токе) В таблице представлены основные расчетные формулы по электротехнике для расчета тока, напряжения, сопротивления, мощности и других параметров электрических схем. Измеряемые величины Формулы Обозначение

Подробнее

Тема 3.2 Переменный ток

Тема 3.2 Переменный ток . Вращение рамки в магнитном поле. Переменный ток 3. Трансформаторы Тема 3. Переменный ток. Вращение рамки в магнитном поле Явление электромагнитной индукции применяется для преобразования механической

Подробнее

Φ dt. dt dt. Если поменять местами контуры 1 и 2 и провести все предыдущие рассуждения, то получим: d 12

Φ dt. dt dt. Если поменять местами контуры 1 и 2 и провести все предыдущие рассуждения, то получим: d 12 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМНОЙ ИНДУКЦИИ Цель работы: исследование явления взаимной индукции двух коаксиально расположенных катушек. Приборы и материалы: модуль ФПЭ-5, генератор сигналов

Подробнее

Лабораторная работа 3 Исследование однофазного трансформатора

Лабораторная работа 3 Исследование однофазного трансформатора Лабораторная работа 3 Исследование однофазного трансформатора Цель: ознакомиться с устройством и принципом действия трансформатора. Исследовать экспериментальным путем режимы его работы. Трансформатором

Подробнее

Лабораторная работа 3-8 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Лабораторная работа 3-8 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ Лабораторная работа 3-8 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ Введение Переходными процессами в электрических цепях называются процессы, возникающие при переходе от одного установившегося режима к

Подробнее

1. Пассивные RC цепи

1. Пассивные RC цепи . Пассивные цепи Введение В задачах рассматриваются вопросы расчета амплитудно-частотных, фазочастотных и переходных характеристик в пассивных - цепях. Для расчета названных характеристик необходимо знать

Подробнее

Линейные цепи с индуктивно-связанными катушками.

Линейные цепи с индуктивно-связанными катушками. 03090. Линейные цепи с индуктивно-связанными катушками. Цель работы: Теоретические и экспериментальные исследования цепи с взаимной индуктивностью, определение взаимной индуктивности двух связанных магнитной

Подробнее

. Заметим, что импеданс также равен отношению комплексных амплитуд напряжения и тока:

. Заметим, что импеданс также равен отношению комплексных амплитуд напряжения и тока: Экзамен Комплексное сопротивление импеданс Импеданс или комплексное сопротивление по определению равно отношению комплексного напряжения к комплексному току: Z ɶ Заметим, что импеданс также равен отношению

Подробнее

5. Электрические колебания

5. Электрические колебания 1 5 Электрические колебания 51 Колебательный контур Колебаниями в физике называют не только периодические движения тел но и всякий периодический или почти периодический процесс в котором значения той или

Подробнее

w (0.1) Расчет трансформатора

w (0.1) Расчет трансформатора Расчет трансформатора Случилось так, что возникла необходимость рассчитать трансформатор для инвертора. Пришлось поднять старую литературу, перелопатить кучу документации, облазить интернет, но всё напрасно.

Подробнее

Практическое занятие РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНОЙ ЛИНИИ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОАКСИАЛЬНОЙ ЛИНИИ

Практическое занятие РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНОЙ ЛИНИИ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОАКСИАЛЬНОЙ ЛИНИИ 1 Практическое занятие РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНОЙ ЛИНИИ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОАКСИАЛЬНОЙ ЛИНИИ Коаксиальная линия передачи энергии является направляющей системой закрытого вида и представляет собой два

Подробнее

Лекция 11 ИМПУЛЬСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ВХОДА И ВЫХОДА

Лекция 11 ИМПУЛЬСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ВХОДА И ВЫХОДА 105 Лекция 11 ИМПУЛЬСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ВХОДА И ВЫХОДА План 1. Введение. Прямоходовые преобразователи 3. Обратноходовой преобразователь 4. Синхронное выпрямление 5. Корректоры

Подробнее

ИЗУЧЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

ИЗУЧЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ТРАНСФОРМАТОРА МИИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАИЯ И АУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖЫЙ ФЕДЕРАЛЬЫЙ УИВЕРСИТЕТ» Кондаков Е. В. УЧЕБО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Подробнее

Работа H поля, созданного макроскопическими

Работа H поля, созданного макроскопическими 1 Работа 2.04 ФЕРРОМАГНЕТИК В ПЕРЕМЕННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ Задача 1. По предельной петле гистерезиса найти для испытуемого материала индукцию насыщения, остаточную индукцию и коэрцитивную силу. 2. Получить

Подробнее

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛЬТСЕКУНДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛЯЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛЬТСЕКУНДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛЯЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛЬТСЕКУНДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛЯЦИИ Цель работы: исследование зависимости электрической прочности воздушных промежутков от формы электрического поля и полярности импульса. Основным диэлектриком

Подробнее

Лекция 39. Тема: . Ток отстает от. напряжения по фазе на π/2 (рис. 2). Амплитуда силы тока

Лекция 39. Тема: . Ток отстает от. напряжения по фазе на π/2 (рис. 2). Амплитуда силы тока Тема: Лекция 39 Вынужденные колебания в цепи переменного тока. Индуктивность и емкость в цепи переменного тока. Векторные диаграммы. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность переменного тока. Резонанс

Подробнее

Сборник задач для специальности ОП 251

Сборник задач для специальности ОП 251 Сборник задач для специальности ОП 251 1 Электрическое поле. Задания средней сложности 1. Два точечных тела с зарядами Q 1 =Q 2 = 6 10 11 Кл расположены в воздухе на расстоянии 12 см друг от друга. Определить

Подробнее

Лекция 8 ВЫПРЯМИТЕЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) План

Лекция 8 ВЫПРЯМИТЕЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) План 75 Лекция 8 ВЫПРЯМИТЕЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) План 1. Введение 2. Однополупериодный управляемый выпрямитель 3. Двухполупериодные управляемые выпрямители 4. Сглаживающие фильтры 5. Потери и КПД выпрямителей 6.

Подробнее

фиг. 4 - фрагменты эквивалентной схемы устройства, которые поясняют процессы в интервале вре

фиг. 4 - фрагменты эквивалентной схемы устройства, которые поясняют процессы в интервале вре Изобретение относится к электротехнике и предназначено для реализации мощных, дешевых и эффективных регулируемых транзисторных высокочастотных резонансных преобразователей напряжения различного применения,

Подробнее

Рисунок 4.1 Блок-схема инвертора

Рисунок 4.1 Блок-схема инвертора Тема 4. Инверторы и аккумуляторные батареи (2 часа) Инвертор - прибор преобразующий постоянное напряжение в переменное. Потребность в инверторах существует для решения задачи питания устройств для бытовой

Подробнее

Работа 1.3. Изучение явления взаимной индукции

Работа 1.3. Изучение явления взаимной индукции Работа 1.3. Изучение явления взаимной индукции Цель работы: изучение явлений взаимной индукции двух коаксиально расположенных катушек. Приборы и оборудование: источник питания; электронный осциллограф;

Подробнее

Тема 1. Электростатика

Тема 1. Электростатика Домашнее задание по курсу общей физики для студентов 3-го курса. Варианты 1-9 - Задача 1.1 Варианты 10-18 - Задача 1.2 Варианты 19-27 - Задача 1.3 Тема 1. Электростатика По результатам проведённых вычислений

Подробнее

1.1 Усилители мощности (выходные каскады)

1.1 Усилители мощности (выходные каскады) Лекция 7 Тема: Специальные усилители 1.1 Усилители мощности (выходные каскады) Каскады усиления мощности обычно являются выходными (оконечными) каскадами, к которым подключается внешняя нагрузка, и предназначены

Подробнее

3.4. Электромагнитные колебания

3.4. Электромагнитные колебания 3.4. Электромагнитные колебания Основные законы и формулы Собственные электромагнитные колебания возникают в электрической цепи, которая называется колебательным контуром. Закрытый колебательный контур

Подробнее

ИМПУЛЬСНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ИМПУЛЬСНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 95 Лекция 0 ИМПУЛЬСНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ План. Введение. Понижающие импульсные регуляторы 3. Повышающие импульсные регуляторы 4. Инвертирующий импульсный регулятор 5. Потери и КПД импульсных регуляторов

Подробнее

Электромагнитный источник энергии (

Электромагнитный источник энергии ( Линевич Э. И. edvid@mail.ru Приморский край, г. Артём Электромагнитный источник энергии (физические основы принципа действия) Предлагается генератор электрической энергии, который может быть использован

Подробнее

Лекция 11. ИНДУКТИВНО СВЯЗАННЫЕ ЭЛЕК- ТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Лекция 11. ИНДУКТИВНО СВЯЗАННЫЕ ЭЛЕК- ТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 6 Лекция. ИНДУКТИВНО СВЯЗАННЫЕ ЭЛЕК- ТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ План. Индуктивные связи в электрических цепях.. Уравнения и схема замещения трансформатора. 3. Заключение.. Индуктивные связи в электрических цепях В

Подробнее

Решения задач заключительного этапа олимпиады «Высшая проба» по электронике, 2014/2015 учебный год 11 класс

Решения задач заключительного этапа олимпиады «Высшая проба» по электронике, 2014/2015 учебный год 11 класс Решения задач заключительного этапа олимпиады «Высшая проба» по электронике, 04/05 учебный год класс Для измерения силы тока и падения напряжения в личных цепях электронных схем применяют амперметры и

Подробнее

И. В. Яковлев Материалы по физике MathUs.ru. Самоиндукция

И. В. Яковлев Материалы по физике MathUs.ru. Самоиндукция И. В. Яковлев Материалы по физике MathUs.ru Самоиндукция Пусть через катушку протекает электрический ток I, изменяющийся со временем. Переменное магнитное поле тока I порождает вихревое электрическое поле,

Подробнее

Практические задания к экзамену по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы»

Практические задания к экзамену по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы» Практические задания к экзамену по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы» 1. Свободные колебания в идеальном контуре имеют амплитуду напряжения 20В, амплитуда тока 40мА и длина волны 100м. Определите

Подробнее

U а) 2 А, б) 5 А, в) 10 А

U а) 2 А, б) 5 А, в) 10 А Тест по электротехнике. Вариант 1. 1.Какие приборы изображены на схеме? а) электрическая лампочка и резистор; б) электрическая лампочка и плавкий предохранитель; в) источник электрического тока и резистор.

Подробнее

Тема: Сглаживающие фильтры. План. Активно-индуктивный (R-L) сглаживающий фильтр

Тема: Сглаживающие фильтры. План. Активно-индуктивный (R-L) сглаживающий фильтр Тема: Сглаживающие фильтры План 1. Пассивные сглаживающие фильтры 2. Активный сглаживающий фильтр Пассивные сглаживающие фильтры Активно-индуктивный (R-L) сглаживающий фильтр Он представляет собой катушку

Подробнее

http://library.bntu.by/krutov-v-teoreticheskie-osnovy-elektrotehniki ВВЕДЕНИЕ... З 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ...5 1.1. Основные сведения об электромагнитном поле...5 1.2. Электростатическое поле. Закон Кулона...

Подробнее

Вынужденные электрические колебания. Переменный ток

Вынужденные электрические колебания. Переменный ток Вынужденные электрические колебания. Переменный ток Рассмотрим электрические колебания, возникающие в том случае, когда в цепи имеется генератор, электродвижущая сила которого изменяется периодически.

Подробнее

Основы функционирования преобразовательной электронной техники Выпрямители и инверторы

Основы функционирования преобразовательной электронной техники Выпрямители и инверторы Основы функционирования преобразовательной электронной техники Выпрямители и инверторы ВЫПРЯМИТЕЛИ НА ДИОДАХ Показатели выпрямленного напряжения во многом определяются как схемой выпрямления, так и используемыми

Подробнее

ВВЕДЕНИЕ. Потоком вектора B магнитной индукции (магнитным потоком) сквозь малую. где d S n d S, n - единичный вектор. нормали к площадке

ВВЕДЕНИЕ. Потоком вектора B магнитной индукции (магнитным потоком) сквозь малую. где d S n d S, n - единичный вектор. нормали к площадке 3 Цель работы: изучить явление взаимоиндукции на примере двух коаксиально расположенных катушек индуктивности. Задача: определить коэффициент взаимной индукции двух катушек индуктивности, исследовать зависимость

Подробнее

Работа 352 Определение ёмкостного сопротивления конденсатора в цепи переменного тока

Работа 352 Определение ёмкостного сопротивления конденсатора в цепи переменного тока Работа 352 Определение ёмкостного сопротивления конденсатора в цепи переменного тока Решаемые задачи Знакомство с устройством, принципами работы и включением в рабочую схему двухканального осциллографа.

Подробнее

1211ЕУ1/1А ДВУХТАKТНЫЙ KОНТРОЛЛЕР ЭПРА

1211ЕУ1/1А ДВУХТАKТНЫЙ KОНТРОЛЛЕР ЭПРА ЕУ/А ОСОБЕННОСТИ w Двухтактный выход с паузой между импульсами w Вход переключения частоты w Kомпактный корпус w Минимальное количество навесных элементов w Малая потребляемая мощность w Возможность применения

Подробнее

и q 2 находятся в точках с радиус-векторами r 1 и радиус-вектор r 3

и q 2 находятся в точках с радиус-векторами r 1 и радиус-вектор r 3 1. Два положительных заряда q 1 и q 2 находятся в точках с радиус-векторами r 1 и r 2. Найти отрицательный заряд q 3 и радиус-вектор r 3 точки, в которую его надо поместить, чтобы сила, действующая на

Подробнее

Индуктивность в цепи переменного тока

Индуктивность в цепи переменного тока Лабораторная работа 7 Индуктивность в цепи переменного тока Цель работы: исследование зависимости сопротивления соленоида от частоты синусоидального тока, определение индуктивности соленоида, а также взаимной

Подробнее

«Магнитные свойства электротехнических материалов»

«Магнитные свойства электротехнических материалов» «Магнитные свойства электротехнических материалов» Цель работы: ) Получить зависимость индукции магнитного поля от напряженности магнитного поля (петля гистерезиса). ) Определить максимальные значения

Подробнее

Лабораторная работа 39 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДЛИННЫХ ЛИНИЯХ

Лабораторная работа 39 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДЛИННЫХ ЛИНИЯХ Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова Физический факультет Кафедра общей физики Л а б о р а т о р н ы й п р а к т и к у м п о о б щ е й ф и з и к е (электричество и магнетизм) Лабораторная

Подробнее

Тема 4.2. Цепи переменного тока

Тема 4.2. Цепи переменного тока Тема 4.. Цепи переменного тока Вопросы темы.. Цепь переменного тока с индуктивностью.. Цепь переменного тока с индуктивностью и активным сопротивлением. 3. Цепь переменного тока с ёмкостью. 4. Цепь переменного

Подробнее

11.5. ГЕНЕРАТОРЫ ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ НАПРЯЖЕНИЯ

11.5. ГЕНЕРАТОРЫ ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ НАПРЯЖЕНИЯ 11.5. ГЕНЕРАТОРЫ ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ НАПРЯЖЕНИЯ Линейно изменяющимся или пилообразн ы м напряжением называют электрические колебания (импульсы), содержащие участки, на которых напряжение изменяется практически

Подробнее

Домашнее задание по теме: «Электрические колебания» Вариант 1

Домашнее задание по теме: «Электрические колебания» Вариант 1 Домашнее задание по теме: «Электрические колебания» Вариант. В колебательном контуре индуктивность катушки L = 0, Гн. Величина тока изменяется по закону I(t) = 0,8sin(000t + 0,3), где t время в секундах,

Подробнее

Генераторы LС ГЕНЕРАТОРЫ

Генераторы LС ГЕНЕРАТОРЫ Генераторы Среди генераторных устройств следует различать генераторы синусоидальных (гармонических) колебаний и генераторы прямоугольных колебаний, или сигналов прямоугольной формы (генераторы импульсов).

Подробнее

Цепи переменного тока. Реактивные сопротивления

Цепи переменного тока. Реактивные сопротивления 010401. Цепи переменного тока. Реактивные сопротивления Цель работы: Ознакомиться с основными элементами электрических цепей синусоидального тока. Освоить методы электрических измерений в цепях синусоидального

Подробнее

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 14. Антенны

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 14. Антенны ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 14 Антенны Цель работы: изучение принципа работы приемо-передающей антенны, построение диаграммы направленности. Параметры антенн. Антенны служат для преобразования энергии токов высокой

Подробнее

Электромагнитные колебания. Квазистационарные токи. Процессы в колебательном контуре

Электромагнитные колебания. Квазистационарные токи. Процессы в колебательном контуре Электромагнитные колебания Квазистационарные токи Процессы в колебательном контуре Колебательный контур цепь состоящая из включенных последовательно катушки индуктивности, конденсатора емкости С и резистора

Подробнее

11 КЛАСС ВАРИАНТ. Время выполнения заданий 120 минут. Часть А

11 КЛАСС ВАРИАНТ. Время выполнения заданий 120 минут. Часть А 11 КЛАСС ВАРИАНТ Время выполнения заданий 120 минут. Часть А Задания А1 А10 Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении

Подробнее

2.6. Разветвители. суммируемые сигналы

2.6. Разветвители. суммируемые сигналы 2.6. Разветвители В СКТ применяют два вида разветвителей: делители мощности (сплиттеры в зарубежной терминологии и распределители согласно ГОСТ Р 52023 2003) и направленные ответвители. Основная трудность

Подробнее

6. ТРАНСФОРМАТОРЫ Принцип действия трансформатора

6. ТРАНСФОРМАТОРЫ Принцип действия трансформатора 6. ТРАНСФОРМАТОРЫ Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат, служащий для преобразования электрической энергии переменного тока с одними параметрами в электрическую энергию с другими

Подробнее

Решение задач ЕГЭ части С: Электромагнетизм

Решение задач ЕГЭ части С: Электромагнетизм С1.1. На рисунке приведена электрическая цепь, состоящая из гальванического элемента, реостата, трансформатора, амперметра и вольтметра. В начальный момент времени ползунок реостата установлен посередине

Подробнее

Лекц ия 31 Электромагнитные волны в длинных линиях

Лекц ия 31 Электромагнитные волны в длинных линиях Лекц ия 3 Электромагнитные волны в длинных линиях Вопросы. Понятие о системе канализации электромагнитной энергии. Волны вдоль проводов. Волновое уравнение. Скорость волны. Волновое сопротивление линии.

Подробнее

2.5. Трансформаторы и симметрирующие устройства

2.5. Трансформаторы и симметрирующие устройства 2.5. Трансформаторы и симметрирующие устройства Задача трансформации напряжений и сопротивлений решается в каждом блоке, применяемом в СКТ. Допустим, необходим однокаскадный усилитель на биполярном транзисторе

Подробнее

Работа 2.1 Исследование затухающих колебаний в. колебательного контура.

Работа 2.1 Исследование затухающих колебаний в. колебательного контура. Работа 2.1 Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре Цель работы: изучение параметров и характеристик колебательного контура. Приборы и оборудование: генератор звуковых сигналов, осциллограф,

Подробнее

Элементы электрических цепей синусоидального тока. Цель работы: Ознакомиться с основными элементами электрических цепей

Элементы электрических цепей синусоидального тока. Цель работы: Ознакомиться с основными элементами электрических цепей 03001. Элементы электрических цепей синусоидального тока Цель работы: Ознакомиться с основными элементами электрических цепей синусоидального тока. Освоить методы электрических измерений в цепях синусоидального

Подробнее

Свободные колебания в колебательном контуре

Свободные колебания в колебательном контуре Лабораторная работа 5 Свободные колебания в колебательном контуре Цель работы: изучение затухающих колебаний в колебательном контуре при различных значениях емкости, индуктивности, активного сопротивления.

Подробнее

Лабораторная работа 43 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОБОДНЫХ ЗАТУХАЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Лабораторная работа 43 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОБОДНЫХ ЗАТУХАЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ Лабораторная работа 43 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОБОДНЫХ ЗАТУХАЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ Цель работы: определение основных параметров затухающих электромагнитных колебаний. Приборы и принадлежности: магазин

Подробнее

Лабораторная работа 16 Трансформатор.

Лабораторная работа 16 Трансформатор. Лабораторная работа 16 Трансформатор. Цель работы: исследовать работу трансформатора в холостом режиме и под нагрузкой. Оборудование: трансформатор (собирать схему для понижающего трансформатора!), источник

Подробнее

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 206 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА МЕТОДОМ ПЕРЕЗАРЯДКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 206 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА МЕТОДОМ ПЕРЕЗАРЯДКИ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА МЕТОДОМ ПЕРЕЗАРЯДКИ Цель и содержание работы Целью работы является ознакомление с методом измерения емкости конденсаторов способом иx периодической

Подробнее

частоту контура F, можно рассчитать индуктивность катушки: =. (4.82)

частоту контура F, можно рассчитать индуктивность катушки: =. (4.82) Измерение параметров магнитопроводов резонансным методом. Резонансный метод измерений может быть рекомендован к использованию в домашней лаборатории наряду с методом вольтметра амперметра. Его отличает

Подробнее

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 23 СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. Цель работы. Методические указания

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 23 СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. Цель работы. Методические указания ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3 СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ Цель работы Изучить затухающие колебания в контуре. Экспериментально и теоретически установить зависимости периода колебаний Т, логарифмического

Подробнее

1.1 Эквивалентная схема кабеля

1.1 Эквивалентная схема кабеля 1.1 Эквивалентная схема кабеля Кабель может быть описан длинным рядом 4-полюсников. Каждый 4-полюсник содержит 4 элемента: омическое сопротивление R, индуктивность L, ёмкость С и проводимость G. R представляет

Подробнее

Демонстрационный вариант отборочного этапа Электроника 11 класс. Задача 1. Задача 2

Демонстрационный вариант отборочного этапа Электроника 11 класс. Задача 1. Задача 2 Задача 1 Демонстрационный вариант отборочного этапа Электроника 11 класс Амперметр предназначен для измерения силы тока I A = 2 A и имеет внутреннее сопротивление R А = 0,2 Ом. Найти сопротивление шунта

Подробнее

Объемные вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по предмету «Теоретические основы электротехники»

Объемные вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по предмету «Теоретические основы электротехники» УТВЕРЖДАЮ Заведующий отделением среднего специального образований/^ А.Р.Мелтонян «Д >» 2017 г. Объемные вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по предмету «Теоретические основы электротехники»

Подробнее

Однофазный трансформатор.

Однофазный трансформатор. 050101. Однофазный трансформатор. Цель работы: Ознакомиться с устройством, принципом работы однофазного трансформатора. Снять его основные характеристики. Требуемое оборудование: Модульный учебный комплекс

Подробнее

Глава десятая ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. УСТАНОВИВШИЕСЯ РЕЖИМЫ ВВЕДЕНИЕ U_ 1

Глава десятая ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. УСТАНОВИВШИЕСЯ РЕЖИМЫ ВВЕДЕНИЕ U_ 1 Глава десятая ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ. УСТАНОВИВШИЕСЯ РЕЖИМЫ ВВЕДЕНИЕ Длинная линия как четырехполюсник. В установившемся синусоидальном режиме длинная линия (рис. 0., а) может рассматриваться

Подробнее

Роль излучения в электрических колебательных системах Электрические колебательные системы, рассматриваемые

Роль излучения в электрических колебательных системах Электрические колебательные системы, рассматриваемые Физика 29 Варламов Сергей Дмитриевич Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики спецализированного учебнонаучного центра(сунц)мгу им МВ Ломоносова, член жюри Московской городской и Всероссийской

Подробнее

15. Электрические колебания

15. Электрические колебания 5. Электрические колебания Вопросы. Дифференциальное уравнение, описывающее свободные колебания заряда конденсатора в колебательном контуре, имеет вид Aq + Bq = 0, где A и B известные положительные постоянные.

Подробнее

U U m. 2 q 2 I. 2. Амплитуда напряжения гармонических электромагнитных колебаний

U U m. 2 q 2 I. 2. Амплитуда напряжения гармонических электромагнитных колебаний Электромагнитные колебания. 1. Собственная частота электромагнитных колебаний в контуре 5 кгц, емкость конденсатора 1 мкф. Индуктивность катушки в этом случае равна A) 4 мгн. B),4 мгн. C) мгн. D),9 мгн.

Подробнее

Лабораторная работа 17 Исследование работы диодных ограничителей

Лабораторная работа 17 Исследование работы диодных ограничителей 1 Лабораторная работа 17 Исследование работы диодных ограничителей Четырехполюсник, на выходе которого напряжение () остается практически неизменным и равным U 0, в то время как входное напряжение () может

Подробнее

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 30 ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 30 ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 30 ИЗУЧЕНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ Цель работы изучение явлений, наблюдаемых в колебательном контуре при возбуждении в нем колебаний переменной

Подробнее

Специализированный учебно-научный центр - факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Школа имени А.Н. Колмогорова Кафедра физики. Общий физический практикум

Специализированный учебно-научный центр - факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Школа имени А.Н. Колмогорова Кафедра физики. Общий физический практикум Специализированный учебно-научный центр - факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Школа имени А.Н. Колмогорова Кафедра физики Общий физический практикум Лабораторная работа 3.10 Измерение индуктивности катушки

Подробнее

Лабораторная работа 2.26 ИЗМЕРЕНИЕ ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТИ ДВУХ КАТУШЕК М.В. Козинцева, Т.Ю. Любезнова

Лабораторная работа 2.26 ИЗМЕРЕНИЕ ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТИ ДВУХ КАТУШЕК М.В. Козинцева, Т.Ю. Любезнова Лабораторная работа 2.26 ИЗМЕРЕНИЕ ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТИ ДВУХ КАТУШЕК М.В. Козинцева, Т.Ю. Любезнова Цель работы: измерение взаимной индуктивности двух коаксиально расположенных катушек. Задание: определить

Подробнее

Прочие компоненты системы питания

Прочие компоненты системы питания Прочие компоненты системы питания МИК-ЭН 300-С4Д28-8 электронная нагрузка с управлением от ПК Измеряемое входное напряжение, В до 350 В Количество каналов нагрузки 11 Количество каналов с 3-мя уровня нагрузки

Подробнее

Импульсный преобразователь для питания светодиодов

Импульсный преобразователь для питания светодиодов Импульсный преобразователь для питания светодиодов Автор: Шурпа Виталий Витальевич. WWW: http://sw1972.narod.ru, E-MAIL: wshurpa@rambler.ru, sw1972@narod.ru г. Чернигов, Украина, 2008 г. На рисунке 1 приведена

Подробнее