Разделы презентаций


Электротехника и электроника

Содержание

Резистор R в цепи синусоидального тока

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Электротехника и электроника
Пассивные элементы в цепях синусоидального тока

Казакова Н.Н.

Электротехника и электроникаПассивные элементы в цепях синусоидального токаКазакова Н.Н.

Слайд 2Резистор R в цепи синусоидального тока

Резистор R в цепи синусоидального тока

Слайд 3 Векторная диаграмма и временные графики напряжения и тока в

цепи синусоидального тока с резистором

Векторная диаграмма и временные графики напряжения и тока в цепи синусоидального тока с резистором

Слайд 4Комплексное сопротивление и комплексная проводимость цепи с резистором
Комплексное сопротивление z

и комплексная проводимость Y цепи с резистором являются вещественными величинами

и равны соответственно его активному сопротивлению R и активной проводимости g, а разность фаз φ = 0; векторы Um и Iт совпадают по направлению.
Комплексное сопротивление и комплексная проводимость цепи с резисторомКомплексное сопротивление z и комплексная проводимость Y цепи с резистором

Слайд 5 Катушка индуктивности в цепи синусоидального тока

Катушка индуктивности в цепи синусоидального тока

Слайд 6Векторная диаграмма и временные графики напряжения и тока в цепи

с катушкой индуктивности

Векторная диаграмма и временные графики напряжения и тока в цепи с катушкой индуктивности

Слайд 7Графики индуктивных сопротивления и проводимости

Графики индуктивных сопротивления и проводимости

Слайд 8Комплексное сопротивление катушки индуктивности
Xl = ωL –индуктивное сопротивление, имеющее

размерность в Омах [Ом].

Комплексное сопротивление катушки индуктивности Xl = ωL –индуктивное сопротивление, имеющее размерность в Омах [Ом].

Слайд 9Физический смысл индуктивного сопротивления
Физический смысл индуктивного сопротивления — противодействие прохождению

тока за счет ЭДС самоиндукции eL, возникающей в катушке индуктивности

при прохождении по ней переменного тока и направленной навстречу приложенному к ней напряжению.
Физический смысл индуктивного сопротивленияФизический смысл индуктивного сопротивления — противодействие прохождению тока за счет ЭДС самоиндукции eL, возникающей

Слайд 10Комплексная проводимость индуктивного сопротивления

Комплексная проводимость индуктивного сопротивления

Слайд 11Конденсатор в цепи синусоидального тока

Конденсатор в цепи синусоидального тока

Слайд 12Конденсатор в цепи синусоидального тока

Конденсатор в цепи синусоидального тока

Слайд 13Конденсатор в цепи синусоидального тока
φ = –π/2, т. е. ток

через конденсатор опережает приложенное к нему напряжение по фазе π/2


Конденсатор в цепи синусоидального токаφ = –π/2, т. е. ток через конденсатор опережает приложенное к нему напряжение

Слайд 14Комплексное сопротивление конденсатора
хс = 1/ωС - емкостное сопротивление, измеряемое в

Омах [Ом].
Физический смысл емкостного сопротивления — противодействие напряжению той

разностью потенциалов, которая возникает при заряде конденсатора.
Комплексное сопротивление конденсаторахс = 1/ωС - емкостное сопротивление, измеряемое в Омах [Ом]. Физический смысл емкостного сопротивления —

Слайд 15Комплексная проводимость конденсатора
где bс = ωС- емкостная проводимость.
При

ω = 0 она равна нулю, т. е. на постоянном

токе ветвь с конденсатором равносильна разрыву ветви.
Комплексная проводимость конденсатора где bс = ωС- емкостная проводимость. При ω = 0 она равна нулю, т.

Слайд 16Цепь синусоидального напряжения с последовательным соединением R, L, С

Цепь синусоидального напряжения с последовательным соединением R, L, С

Слайд 17Цепь синусоидального тока с последовательным соединением R, L u C

Цепь синусоидального тока с последовательным соединением R, L u C

Слайд 18Комплексное сопротивление цепи с последовательным соединением R, L u C

Комплексное сопротивление цепи с последовательным соединением R, L u C

Слайд 19Векторная диаграмма цепи с последовательным соединением R, L, С при

φ>0
xl > хс; φ > 0, ток в цепи отстает

от приложенного к ней напряжения.
Цепь носит индуктивный характер.
Векторная диаграмма цепи с последовательным соединением R, L, С  при φ>0xl > хс; φ > 0,

Слайд 20Векторная диаграмма цепи с последовательным соединением R, L, С для

φ 0, ток опережает напряжение .
Цепь носит

емкостный характер.
Векторная диаграмма цепи с последовательным соединением R, L, С для φ 0, ток опережает напряжение .Цепь носит

Слайд 21Векторная диаграмма цепи с последовательным соединением R, L, С для

φ=0
xl = хс; φ=0, ток совпадает с напряжением.
Цепь носит характер

активного сопротивления.
Векторная диаграмма цепи с последовательным соединением R, L, С для φ=0xl = хс; φ=0, ток совпадает с

Слайд 22Условие резонанса напряжений

Условие резонанса напряжений

Слайд 23Понятие о настройке и расстройке контура
На частотах ω < ω0

полное сопротивление последовательного колебательного контура носит емкостный характер, а на

частотах ω > ω0 — индуктивный.
Когда частота сигнала совпадает с резонансной частотой ω0 , то контур настроен на частоту сигнала.
Когда ω ≠ ω0 контур расстроен; расстройка контура тем сильнее, чем больше его реактивное сопротивление х, и равна нулю, если х = 0.
Понятие о настройке и расстройке контураНа частотах ω < ω0 полное сопротивление последовательного колебательного контура носит емкостный

Слайд 24Волновое или характеристическое сопротивление контура
Сопротивление индуктивности или емкости контура при

резонансе называется волновым или характеристическим сопротивлением контура.

Волновое или характеристическое сопротивление контура Сопротивление индуктивности или емкости контура при резонансе называется волновым или характеристическим сопротивлением

Слайд 25Резонанс напряжений

Напряжения на реактивных элементах контура при резонансе равны по

амплитуде и обратны по фазе.

Резонанс напряженийНапряжения на реактивных элементах контура при резонансе равны по амплитуде и обратны по фазе.

Слайд 26Добротность контура
Добротность контура определяет эффективность или качество контура и в

радиотехнических контурах достигает значения Q = 200—500.
Величина, обратная Q,

- затухание контура.
Добротность контураДобротность контура определяет эффективность или качество контура и в радиотехнических контурах достигает значения Q = 200—500.

Слайд 27Затухание контура
Величина, обратная Q, называется затуханием контура.

Затухание контураВеличина, обратная Q, называется затуханием контура.

Слайд 28Применение последовательного колебательного контура
Последовательный колебательный контур широко применяется в

различных электро - и радиотехнических схемах и устройствах главным образом

в качестве резонансной системы, т. е. системы, «усиливающей» в Q раз гармонические колебания, поступающие на ее вход.
Применение последовательного колебательного контура Последовательный колебательный контур широко применяется в различных электро - и радиотехнических схемах и

Слайд 29Энергия при резонансе напряжений
При резонансе суммарная энергия, запасенная в контуре,

остается неизменной: происходит лишь непрерывное периодическое перераспределение (колебание) энергии, запасенной

в индуктивности и емкости.
В момент, когда энергия магнитного поля катушки индуктивности достигает максимума, энергия электрического поля конденсатора равна нулю, и наоборот; происходит обмен энергии между индуктивностью L и емкостью С.
Энергия при резонансе напряженийПри резонансе суммарная энергия, запасенная в контуре, остается неизменной: происходит лишь непрерывное периодическое перераспределение

Слайд 30Параллельный колебательный контур

Параллельный колебательный контур

Слайд 31Параллельный колебательный контур

Параллельный колебательный контур

Слайд 32Параллельный колебательный контур
Характер цепи зависит от индуктивной bL и емкостной

bс проводимости:
bL > bс , φ>0; ток неразветвленной части цепи

Im отстает от приложенного к ней напряжения Um и цепь носит индуктивный характер;
bL < bc, φ < 0; ток в неразветвленной части цепи Im опережает приложенное к ней напряжение, цепь носит емкостной характер;
bL = bc, φ = 0; ток Im совпадает по фазе с Um, цепь носит характер активного сопротивления и по отношению к входным зажимам эквивалента цепи, состоящей из одного активного сопротивления R = l/g. При этом амплитуда тока в неразветвленной части цепи Im =gUm меньше, чем в случаях 1) и 2).
Параллельный колебательный контур	Характер цепи зависит от индуктивной bL и емкостной bс проводимости:bL > bс , φ>0; ток

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика