Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности: Т
Вид материала | Методические указания |
Содержание9A. Электромагнитная сила, действующая на проводник: F Перечень лабораторных работ Перечень практических занятий Вопросы для самопроверки при |
- Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников образовательных, 965.28kb.
- Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников образовательных, 643.86kb.
- Егорова Олеся Валерьевна методические указания, 555.32kb.
- Методические указания и контрольные задания для студентов заочников образовательных, 177.26kb.
- Методические указания и контрольные задания для студентов заочников образовательных, 163.52kb.
- Методические указания и контрольные задания для студентов заочников образовательных, 369.95kb.
- Методические указания и контрольные задания для студентов- заочников, экстерната образовательных, 211.24kb.
- Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников образовательных, 956.79kb.
- Методические указания и контрольные задания для студентов -заочников образовательных, 815.61kb.
- Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников образовательных, 955.58kb.
Задачи №№ 41-50
В задачах №№ 41-50 рассматривается явление электромагнитной силы и явление электромагнитной индукции, принцип работы электродвигателя и электрического генератора.
Необходимо знать формулу индуктированной в проводнике ЭДС, а также правило правой руки, применяемое для определения направления этой ЭДС, формулу электромагнитной силы и правило левой руки для определения направления этой силы.
Прежде чем приступать к решению этих задач, надо проработать по [1], §§ 9.1, 9.2 и рассмотреть решение примеров 5 и 6.
В примере 5 рассмотрен режим работы электродвигателя.
Пример 5
Прямой проводник длиной l=0,5 м присоединен к зажимам источника питания с напряжением U=5 В и находится в однородном магнитном поле с индукцией В=1,4 Т, сопротивление проводника R0=0,l Ом. В результате взаимодействия с однородным магнитным полем проводник движется перпендикулярно направлению поля со скоростью v=5 м/с. Определить пусковой ток в проводнике Iп, электромагнитную силу Fэм, действующую на проводник, и ток в движущемся проводнике I.
Направление ЭДС Е, тока I и силы Fэм показать на рис. 11.
Составить уравнение баланса мощностей цепи.
Рис.11
Краткая запись условия:
Дано: l=0,5 м
U=5 В
В=1,4 Т
Ro=0,l Ом
v= 5 м/с
Определить: Iп, Fэм, I.
Составить баланс мощностей.
Решение
Ток двигателя при пуске (v=0, Е=0):
Iп = = = 50 A.
- Под действием электромагнитной силы проводник будет двигаться, в нем возникнет ЭДС:
E = B · l · v = 1,4 · 0,5 · 5 = 3,5 В.
- Ток в движущемся проводнике:
I = = =15A.
Направление тока совпадает с направлением напряжения.
- Электромагнитная сила, под действием которой проводник движется:
Fэм = B · I · l = 1,4 · 15 · 0,5 = 10,5 H.
На рис. 11 Fэм=F.
Направление силы Fэм определено по правилу левой руки, направление движения (скорости v) проводника совпадает с направлением силы Fэм. Направление ЭДС Е определено по правилу правой руки, оно противоположно направлению напряжения источника питания, поэтому эта ЭДС называется противоэлектродвижущей силой - противоЭДС. Направления тока I, силы Fэм(F) и противоЭДС Е показаны на рис. 11.
- Уравнение баланса мощностей цепи имеет вид:
Pэл = Рмех + Ртепл .
Электрическая мощность, подводимая к проводнику:
Рэл = U · I = 5 · 15 = 75 Вт.
Механическая мощность, развиваемая проводником:
Рмех = Fэм · v =10,5 · 5 = 52,5 Вт.
Потери мощности в проводнике (тепловые потери):
Р0 = I 2 · R0 = 15 2 · 0,1 = 22,5 Вт.
Уравнение баланса мощностей в цифрах:
75 = 52,5+22,5
75Вт = 75Вт.
Баланс мощности сошелся.
В примере 6 рассмотрен режим работы электрического генератора.
Пример 6
В однородном магнитном поле с индукцией В=1,25 Т перпендикулярно направлению магнитного поля движется проводник длиной l=36 см со скоростью v=16 м/с. Проводник замкнут на резистор, сопротивление которого R=0,72 Ом, сопротивление самого проводника R0=0,08 Ом.
Определить ЭДС Е, наводимую в проводнике, ток I в цепи и электромагнитную тормозную силу Fэм, действующую на проводник.
Направление ЭДС Е, тока I и силы Fэм показать на рис. 12.
Составить уравнение баланса мощностей цепи.
Рис.12
Краткая запись условия:
Дано: В=1,25 Т
l=0,36 м
v=16 м/с
R=0,72 Ом
R0=0,08 Ом
Определить: Е, I, Fэм.
Составить баланс мощностей.
Решение
- ЭДС в проводнике (согласно закону электромагнитной индукции):
Е = В · l · v = 1,25 · 0,36 · 16 = 7,2 В.
- 2) Ток в цепи, возникший под действием ЭДС:
I = = =9A.
I = = = 9A.
- Электромагнитная сила, действующая на проводник:
Fэм =B · I · l = 1,25 · 9 · 0,36 = 4,05 Н.
Направление ЭДС Е определено по правилу правой руки. Так как в примере рассматривается режим работы генератора, то направление тока совпадает с направлением ЭДС. Направление силы Fэм, определенное по правилу левой руки, противоположно направлению скорости v, т.е. сила носит тормозной характер: Fэм = Fторм; она уравновешивает внешнюю механическую силу.
Направления ЭДС Е, тока I, силы Fэм(F) показаны на рис.12.
- Уравнение баланса мощностей цепи имеет вид:
Рэл = Рмех = Ртепл .
Механическая мощность:
Рмех = Fэм · v = 4,05 · 16 = 64,8 Вт.
Электрическая мощность:
Рэл = Е · I = 7,2 · 9 = 64,8 Вт.
Мощность тепловых потерь:
Р0 = I 2 · (R + R0) = 9 2 · (0,72 + 0,08) = 64,8 Вт.
Таким образом, баланс мощности сошелся:
64,8 Вт = 64,8 Вт = 64,8 Вт.
ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Лабораторная работа № 1 Проверка свойств цепи с последовательным соединением резисторов. Определение потери напряжения и КПД в линии электропередачи.
Лабораторная работа № 2 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности и резистора.
Лабораторная работа № 3 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением резистора и конденсатора.
Лабораторная работа № 4 Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушек индуктивности.
Лабораторная работа № 5 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности и конденсатора, резонанс напряжений.
Лабораторная работа № 6 Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс токов.
Лабораторная работа № 7 Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей энергии «звездой».
Лабораторная работа № 8 Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей энергии «треугольником».
Лабораторная работа № 9 Исследование работы транзисторов.
Лабораторная работа № 10 Исследование работы тиристоров.
Лабораторная работа № 11 Исследование логических элементов.
Лабораторная работа №12 Исследование работы двоичного счетчика.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Практическое занятие № 1 Изучение правил эксплуатации амперметра, вольтметра и ваттметра.
Практическое занятие № 2 Проверка закона Ома для участка цепи.
Практическое занятие № 3 Проверка законов электромагнитной индукции.
Практическое занятие № 4 Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов.
Практическое занятие № 5 Измерение сопротивлений мостом и омметром.
Практическое занятие № 6 Измерение мощности в цепях трехфазного тока при равномерной и неравномерной нагрузках фаз.
Практическое занятие № 7 Включение в цепь и проверка однофазного счетчика электрической энергии.
Практическое занятие № 8 Снятие вольт-амперной характеристики полупроводникового диода.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ
- Электрическое поле, его физическая сущность силовые линии электрического поля. Абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, электрическая постоянная, относительная диэлектрическая проницаемость среды.
- Напряженность электрического поля в заданной точке. Напряженность электрического поля нескольких точечных заряженных тел. Однородные и неоднородные поля.
- Потенциал электрического поля в заданной точке. Эквипотенциальные поверхности, их примеры.
- Электрическое напряжение. Зависимость между напряжением и напряженностью в однородном электрическом поле.
- Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция.
- Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика, пробой, электрическая прочность.
- Электрическая емкость одиночного проводника, единицы ее измерения. Плоский конденсатор, его основные технические параметры. Обозначение на схемах.
- Последовательное соединение конденсаторов. Определение общей (эквивалентной) емкости батареи, зарядов и напряжений на отдельных конденсаторах.
- Параллельное соединение конденсаторов. Определение общей (эквивалентной) емкости батареи, зарядов и напряжений на отдельных конденсаторах.
- Смешанное соединение конденсаторов. Определение общей (эквивалентной) емкости батареи, зарядов и напряжений на отдельных конденсаторах.
- Энергия электрического поля.
- Электрическая цепь, ее элементы. Электрический ток, единица измерения тока. Плотность тока.
- Электрическое сопротивление и проводимость, их единицы.
- Расчетная формула сопротивления проводников. Зависимость сопротивления проводников от температуры. Линейные и нелинейные сопротивления, их обозначения на схемах и вольт-амперные характеристики.
- Электродвижущая сила источников энергии, обозначение на схемах источников энергии. Закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи с одним источником энергии.
- Неразветвленная цепь с несколькими источниками энергии. Закон Ома. Напряжение на зажимах источника энергии, работающего в режиме генератора и в режиме потребителя.
- Потенциальная диаграмма неразветвленной цепи с несколькими источниками энергии.
- Энергия и мощность электрического тока, единицы их измерения. Полная и полезная мощность. Условие получения максимальной полезной мощности. Электрический КПД источника энергии.
- Цепь с последовательным соединением резисторов и ее расчет.
- Первый закон Кирхгофа. Цепь с параллельным соединением резисторов и ее расчет.
- Цепь со смешанным соединением резисторов и ее расчет.
- Тепловое действие тока. Закон Ленца-Джоуля.
- Практическое использование теплового действия. Защита от токов короткого замыкания.
- Расчет сечения проводов двухпроводной линии электропередачи с нагрузкой на конце по допустимой потере напряжения.
- Второй закон Кирхгофа. Сложные электрические цепи и методы их расчета.
- Расчет сложных электрических цепей методом узловых и контурных уравнений (методом законов Кирхгофа).
- Расчет сложных электрических цепей методом узлового напряжения.
- Расчет сложных электрических цепей методом наложения.
- Химические источники электрической энергии: кислотные и щелочные аккумуляторы. Принцип действия, обозначение на схемах; параметры.
- Соединение химических источников электрической энергии в батарею. Последовательное, параллельное, смешанное соединение элементов.
- Магнитное поле электрического тока, его графическое изображение. Правило буравчика. Формы магнитных полей.
- Магнитное поле и его параметры: магнитная индукция, магнитный поток, напряженность, магнитная проницаемость; их единицы измерения.
- Магнитное напряжение. Закон полного тока. Применение закона полного тока для определения напряженности и индукции поля прямого проводника с током.
- Магнитное поле цилиндрической и кольцевой катушек. Определение напряженности и индукции по закону полного тока.
- Электромагнитная сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие токов, проходящих по параллельным проводам.
- Действие магнитного поля на проводник с током. Практическое использование этого явления. Электромагнитная сила: определение величины и направления.
- Действие магнитного поля на рамку с током. Принцип действия электродвигателя постоянного тока. Механическая мощность.
- Намагничивание ферромагнитных материалов. Кривая намагничивания. Магнитная проницаемость ферромагнитных материалов.
- Циклическое перемагничивание, магнитный гистерезис, потери энергии от гистерезиса. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы; их применение
- Понятие о расчете магнитных цепей.
- Постоянные магниты, электромагниты. Энергия магнитного поля.
- Явление электромагнитной индукции при движении проводника в магнитном поле. Величина и направление
эдс.
- Преобразование механической энергии в электрическую. Электрический генератор.
- Вихревые токи, их практическое применение. Потери энергии от вихревых токов.
- Правило Ленца. Явление самоиндукции, величина ЭДС самоиндукции. Бифилярная намотка.
- Индуктивность. Единицы ее измерения. Индуктивность прямой и кольцевой катушек.
- Явление взаимоиндукции. Величина и направление ЭДС взаимоиндукции.
- Заряд конденсатора через резистор. Постоянная времени цепи. Графики зависимости зарядного тока и напряжения на конденсаторе от времени.
- Разряд конденсатора через резистор. Постоянная времени цепи. Графики зависимости разрядного тока и напряжения на конденсаторе от времени.
- Короткое замыкание в цепи с индуктивностью и активным сопротивлением. Постоянная времени цепи. График зависимости тока переходного процесса от времени.
- Включение цепи с сопротивлением и индуктивностью на постоянное напряжение. Постоянная времени цепи. График зависимости процесса от времени.
- Переменный ток. Определение. График тока. Мгновенное и максимальное значение переменного тока. Период, частота, их единицы измерения. Угловая частота тока. Диапазоны частот переменных токов, применяемых в технике.
- Получение синусоидально изменяющейся ЭДС при вращении витка в магнитном поле. Волновая диаграмма ЭДС.
- Уравнение мгновенного значения ЭДС. Зависимость частоты ЭДС от числа пар полюсов генератора и частоты вращения ротора. Угловая частота.
- Фаза, начальная фаза, сдвиг фаз. Волновые диаграммы двух синусоидальных токов, не совпадающих по фазе; совпадающих по фазе и изменяющихся в противофазе.
- Графическое изображение синусоидальных переменных ЭДС при помощи волновой и векторной диаграмм. Сложение переменных ЭДС и токов. Определение амплитуды и фазы суммарной ЭДС.
- Среднее значение переменного тока за период и полупериод. Действующие значения тока, напряжения и ЭДС (без вывода). Коэффициент амплитуды. Коэффициент формы кривой. Измерение действующих значений ЭДС, напряжения и тока.
- Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Схема. Напряжение и ток в цепи. Волновые диаграммы тока и напряжения. Закон Ома для максимальных и действующих значений. Векторная диаграмма цепи. Средняя за период мощность цепи.
- Индуктивность в цепи переменного тока. Схема цепи. Аналитические выражения тока, магнитного потока, ЭДС самоиндукции и напряжения цепи. Волновая и векторная диаграмма цепи. Закон Ома для действующих значений.
- Индуктивное сопротивление цепи, его физический смысл. График зависимости индуктивного сопротивления от частоты. Энергетический процесс в цепи. Реактивная мощность в цепи, ее единицы измерения.
- Цепь с емкостью. Схема. Заряд и разряд конденсатора. Аналитические выражения напряжения и тока в цепи. Волновая диаграмма цепи. Закон Ома. Векторная диаграмма. Емкостное сопротивление, его физический смысл, графическое изображение. Энергетический процесс в цепи. Реактивная мощность, ее единицы измерения.
- Параметры электрических цепей переменного тока: активное сопротивление, индуктивность, емкость; их особенности.
- Последовательное соединение активного сопротивления и индуктивности. Схема цепи. Аналитическое выражение тока, активной и индуктивной составляющих напряжения. Векторная диаграмма цепи. Закон Ома. Коэффициент мощности.
- Последовательное соединение двух катушек индуктивности. Схема цепи. Векторная диаграмма. Закон Ома. Полное сопротивление цепи. Полная, активная и реактивная мощности всей цепи. Определение коэффициента мощности катушек и всей цепи.
- Последовательное соединение активного сопротивления и емкости. Схема цепи. Аналитические выражения тока и напряжений на отдельных участках цепи. Векторная диаграмма цепи. Закон Ома. Полное сопротивление цепи. Коэффициент мощности.
- Последовательное соединение активного сопротивления, индуктивности и емкости. Схема цепи. Аналитические выражения тока и напряжений на участках цепи. Векторная диаграмма цепи. Закон Ома. Полное сопротивление цепи. Коэффициент мощности цепи.
- Колебательный контур с ничтожно малым активным сопротивлением (R=0). Схема. Электрический процесс в контуре. Частота собственных колебаний и их зависимость от индуктивности и емкости контура. Незатухающие колебания.
- Резонанс напряжений. Схема цепи. Условие возникновения резонанса напряжений. Векторная диаграмма цепи. Закон Ома. Сопротивление цепи. Напряжения на отдельных участках цепи.
- Резонансные кривые последовательного колебательного контура. Применение явления резонанса напряжений в технике.
- Последовательное соединение нескольких потребителей, обладающих активными, индуктивными и емкостными сопротивлениями. Схема цепи. Закон Ома. Расчет полного сопротивления цепи; активной, реактивной и полной мощности. Векторная диаграмма цепи.
- Расчет цепи, состоящей из двух параллельных ветвей с активным и индуктивным сопротивлениями (две катушки индуктивности). Схема цепи. Векторная диаграмма токов. Определение токов ветвей и общего тока. Активная, реактивная и полная мощности цепи. Коэффициент мощности цепи.
- Расчет цепи с параллельным соединением активного сопротивления, индуктивности и емкости. Схема цепи. Векторная диаграмма. Вычисление токов ветвей и общего тока.
- Резонанс токов. Схема цепи. Условие возникновения резонанса токов. Векторная диаграмма. Свойство цепи при резонансе токов. Применение этого режима в технике.
- Резонансные кривые параллельного колебательного контура. Применение явления резонанса токов в технике.
- Коэффициент мощности, его значение в энергетике страны. Способы его повышения.
- Трехфазные цепи. Получение трех ЭДС, сдвинутых по фазе на 120º. Векторная и волновая диаграммы трех ЭДС.
- Соединение обмоток генератора звездой. Векторная диаграмма напряжений. Соотношение между фазными и линейными напряжениями.
- Соединение обмоток генератора треугольником. Векторная диаграмма напряжений. Соотношение между фазными и линейными напряжениями.
- Соединение потребителей энергии звездой при симметричной нагрузке фаз. Схема. Векторная диаграмма напряжений и токов. Мощность цепи.
- Соединение потребителей энергии звездой при несимметричной нагрузке фаз. Схема. Значение нулевого провода. Векторная диаграмма напряжений и токов. Мощность цепи.
- Соединение потребителей энергии треугольником при симметричной нагрузке фаз. Схема. Фазные и линейные токи. Векторная диаграмма токов и напряжений. Мощность цепи.
- Соединение потребителей энергии треугольником при несимметричной нагрузке фаз. Фазные и линейные токи.
Векторная диаграмма токов и напряжений. Графическое определение линейных токов. Мощность цепи.
- Вращающееся магнитное поле трехфазной системы. Принцип работы асинхронного двигателя.
- Причины возникновения несинусоидальных напряжений и токов. Примеры возникновения несинусоидальных токов в технике связи. Выражение сложной периодической кривой при помощи постоянной составляющей, основной и высших гармоник.
- Расчет цепи с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и емкости при несинусоидальном напряжении на зажимах цепи. Расчет отдельных гармоник. Действующие значения несинусоидального тока и напряжения. Мощность несинусоидального тока.
- Влияние активного сопротивления, индуктивности и емкости на форму кривой тока при несинусоидальном напряжении. Резонансы отдельных гармонических составляющих.
- Катушка с ферромагнитным сердечником в цепи переменного тока. Напряжение, ток и магнитный поток в катушке. Потери энергии от гистерезиса и вихревых токов.
- Погрешности измерений и приборов. Определение погрешностей измерений. Поправка прибора.
- Образцовые меры ЭДС, электрического сопротивления, индуктивности, взаимной индуктивности, емкости.
- Классификация электроизмерительных приборов по системам, степени точности и другим признакам.
- Общая схема устройства электроизмерительного прибора непосредственной оценки; детали прибора.
- Условные обозначения на шкалах приборов. Требования,
предъявляемые к измерительным приборам.
- Приборы магнитоэлектрической системы. Устройство, принцип действия, уравнение шкалы; достоинства, недостатки и область применения.
- Приборы электромагнитной системы. Устройство, принцип действия, уравнение шкалы; достоинства, недостатки и область применения.
- Приборы электродинамической системы. Устройство, принцип действия, уравнение шкалы; достоинства, недостатки и область применения.
- Приборы ферродинамической системы. Устройство, принцип действия, уравнение шкалы; достоинства, недостатки и область применения. Измерение мощности.
- Приборы электростатической системы. Устройство, принцип действия, уравнение шкалы; достоинства, недостатки и область применения.
- Измерение тока. Расширение пределов измерения приборов магнитоэлектрической системы по току. Шунты, их конструкция, схемы включения и расчет сопротивления.
- Расширение пределов измерения приборов магнитоэлектрической системы по напряжению. Добавочные резисторы, их конструкция, схема включения и расчет сопротивления. Измерение напряжения.
- Поверка технического амперметра. Схема, цель и порядок поверки.
- Поверка технического вольтметра. Схема, цель и порядок поверки.
102.Основные положения техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
103.Опасность при приближении к токоведущим частям: возможность поражения электрическим током.
104.Основные признаки поражения электрическим током.
105 .Измерение активной мощности в однофазных цепях переменного тока.
- Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом одного ваттметра.
- Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом двух ваттметров.
- Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом трех ваттметров. Трехфазный ваттметр.
109.Измерение активной мощности в цепях переменного тока с применением измерительных трансформаторов.
110.Однофазный индукционный счетчик, его устройство, принцип действия и схема соединения. Передаточное число счетчика, номинальная постоянная и погрешности.
111 .Измерение активной энергии в однофазных цепях переменного тока.
- Измерение активной энергии в трехфазных цепях.
- Измерение коэффициента мощности в однофазных цепях переменного тока. Электродинамический однофазный фазометр.
- Измерение частоты в цепях промышленного переменного тока электродинамическим частотомером.
- Укажите области применения электронных приборов в различных отраслях промышленности и железнодорожного транспорта.
- Объясните различные виды электронной эмиссии и приведите примеры их использования в различных электронных приборах.
- Объясните устройство, принцип действия и применение двухэлектродной электровакуумной лампы-диода. Начертите и поясните вольт-амперную характеристику диода.
- Объясните основные параметры трехэлектродной лампы-триода. Объясните, как определяются параметры триода по анодно-сеточной характеристике.
- Объясните устройство четырехэлектродной лампы- тетрода. Начертите схему включения тетрода с источником питания и поясните ее работу.
- Объясните устройство пятиэлектродной лампы-пентода. Укажите преимущества пентода перед триодом, начертите и поясните анодные характеристики пентода.
- Начертите условные обозначения электронных ламп: двойного диода, диод-триода и триод-пентода. Объясните назначение электродов, применение и маркировку данных ламп.
- Объясните устройство комбинированных ламп, укажите их преимущества перед обычными лампами. Как маркируются электронные лампы (привести 2-3 примера и дать расшифровку названия).
- Объясните виды разрядов в газе. Начертите и поясните вольт-амперную характеристику газоразрядных приборов.
- Объясните устройство газоразрядных приборов с холодным и накаленным катодами. Поясните принцип их работы. Приведите примеры и укажите на различия в их работе.
- Объясните устройство, назначение и принцип действия тиратрона с накаливаемым катодом. Начертите и поясните его пусковую характеристику.
- Объясните устройство и принцип работы газоразрядной (люминесцентной) лампы. Начертите схему ее включения в электрическую сеть и поясните назначение элементов схемы.
- Начертите схему включения газоразрядного прибора - тиратрона с холодным катодом. Объясните назначение элементов схемы, принцип работы и применение тиратронов.
- Объясните электрофизические свойства полупроводников. Электропроводность полупроводников и влияние примесей на их проводимость.
- Объясните образование и принцип действия электронно-дырочного (р-n) перехода полупроводников.
- Объясните устройство полупроводниковых диодов и принцип выпрямления ими переменного тока.
- Начертите вольт-амперную характеристику полупроводникового диода и поясните его основные параметры, показав их на характеристике.
- Объясните устройство биполярных транзисторов, назначение электродов, принцип работы, применение.
- Начертите схему и объясните усилительные свойства транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером.
- Начертите и поясните входные и выходные характеристики транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером. Какие параметры транзистора можно определить по этим характеристикам?
- Объясните устройство полевых транзисторов, назначение электродов, принцип работы.
- Начертите структурную схему полупроводникового диода с подключением к источнику питания и объясните принцип действия р-n перехода.
- Объясните устройство и принцип действия полупроводникового прибора с 4-слойной структурой - тиристора. Начертите и поясните его вольт-амперную характеристику.
- Начертите структурную схему биполярного транзистора типа р-п-р с источниками питания и поясните принцип его работы.
- Начертите три схемы включения транзистора: с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором. Поясните их отличия и дайте определение коэффициенту усиления.
- Начертите структурную схему тиристора (незапираемого тринистора) с источниками питания и его вольт- амперную характеристику. Объясните принцип работы тринистора и его применение.
- Объясните преимущества и недостатки полупроводниковых приборов по сравнению с электронными лампами.
- Приведите классификацию фотоэлектронных приборов. Поясните смысл внешнего и внутреннего фотоэффекта.
- Объясните устройство фотоэлементов с внешним фотоэффектом, принцип действия. Приведите их характеристики. Укажите область применения.
144.Объясните устройство фотоприемников с внутренним фотоэффектом (фоторезисторов) и принцип их работы. Приведите их характеристики и укажите применение.
145. Объясните основные типы фотоэлементов. Начертите и поясните их характеристики: световую и вольт- амперную. Укажите применение фотоэлементов.
- Начертите схему фотореле с фотоэлементом и электронной лампой - триодом. Объясните назначение элементов схемы и принцип работы.
- Объясните устройство фотодиода и фототранзистора. Начертите схему их включения и поясните принцип работы.
- Объясните устройство фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). Начертите схему его включения и поясните принцип работы.
- Начертите условные обозначения фоторезистора, фотодиода и фототранзистора. Объясните отличия их в работе.
- Начертите структурную схему выпрямителя переменного тока и поясните назначение ее составных частей. Приведите основные параметры выпрямителей.
- Начертите схему однополупериодного выпрямителя на полупроводниковом диоде и поясните процесс выпрямления переменного тока, используя графики переменного напряжения и выпрямленного тока.
- Начертите схему двухполупериодного выпрямителя на полупроводниковых диодах и поясните его работу. Постоянные составляющие тока и напряжения на нагрузке.
- Начертите схему мостового выпрямителя на полупроводниковых диодах. Преимущества и недостатки этой схемы.
- Объясните назначение и укажите типы фильтров в схемах выпрямителей переменного тока. Приведите графики выпрямленного напряжения с фильтрами и без них.
- Начертите схему управляемого выпрямителя на тиристоре и поясните принцип ее работы.