1 / 12

СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Источники. Слайд 1. Всего 12. Тема. СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. План темы 1. Схемы замещения источников электрической энергии 2. Преобразование схемы реального источника напряжения в схему реального источника тока и наоборот. 3. Управляемые источники.

neve-hoover
Télécharger la présentation

СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Источники. Слайд 1. Всего 12 Тема СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ План темы 1. Схемы замещения источников электрической энергии 2. Преобразование схемы реального источника напряжения в схему реального источника тока и наоборот. 3. Управляемые источники. 4. Контрольные вопросы. Автор Останин Б.П.

  2. Эту батарейку можнопредставить или как или как + _ Источники. Слайд 3. Всего 12 СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ При анализе электрических цепей любой реальный источник электрической энергии можно представить как: 1. Источник напряжения 2. Источник тока Источник напряжения Источник тока Ток в источнике электрической энергии направлен от отрицательного вывода к положительному за счет сторонних сил, обусловленных видом энергии, которую источник преобразует в электрическую. Автор Останин Б.П.

  3. U I E + U=E = const RH _ E U = E 0 I Источники. Слайд 3. Всего 12 Вольтамперные характеристики источников (ВАХ) ВАХ строятся по двум точкам – холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ). Идеальные источники Идеальный источник напряжения При любом подключённом к выводам источника сопротивлении нагрузки ЭДС остаётся неизменной. При холостом ходе (RН=) ток равен нулю, а при коротком замыкании (RН = 0) токстремится к бесконечности Автор Останин Б.П.

  4. Идеальный источник тока При любом подключённом к выводам источника сопротивлении нагрузки ток источника остаётся неизменным. При холостом ходе (RН = ) напряжение на выводах стремится к бесконечности, а при коротком замыкании (RН = 0) равно нулю. J= I U + J=I = const RH _ J U 0 J I Источники. Слайд 4. Всего 12 Автор Останин Б.П.

  5. I Координаты точки короткого замыкания (RH = 0): UКЗ = 0, + _ U E E RH UН rBH UBH 0 I IКЗ Источники. Слайд 5. Всего 12 Реальные источники Реальный источник напряжения имеет своё собственное внутреннее сопротивление, а следовательно и своё внутреннее падение напряжения, поэтому при изменении сопротивления нагрузки изменяется не только ток источника напряжения, но и напряжение на его выводах. Координаты точки холостого хода (RH = ): UXX = E, IXX = 0, Автор Останин Б.П.

  6. IH J rВН RH UН J IBH U U=rВН∙I 0 I J Источники. Слайд 6. Всего 12 Реальный источник тока имеет своё собственное внутреннее сопротивление, включённое параллельно задающему источнику тока, а следовательно, и свой внутренний ток, поэтому при изменении сопротивления нагрузки изменяется не только ток источника напряжения, но и напряжение на его выводах. Реальный источниктока имеет точно такую же ВАХ, что и источник напряжения (ведь это схемы замещения одного и того же источника электрической энергии). Автор Останин Б.П.

  7. IH + J _ E rВН RH RH UН J UН IBH rBH UBH Источники. Слайд 7. Всего 12 Эквивалентное преобразование схемы реального источника напряжения в схему реального источника тока Переход от одной схемы замещения к другой возможен только для источников, внутреннее сопротивление которых имеет конечное значение (rВН 0 и rВН ). Автор Останин Б.П.

  8. ВАХ идеального источника напряжения (rВН=0) U E I rВН 1 + _ E rВН 3 rВН 2 RH UН 0 IКЗ 2 rBH IКЗ 3 I UBH Источники. Слайд 8. Всего 12 Чем меньше внутреннее сопротивление rВН, тем более пологой является внешняя характеристика источника напряжения (приближается к ВАХ идеального источника напряжения). rВН 3 >rВН 2>rВН 1 Автор Останин Б.П.

  9. IH J rВН RH UН J IBH U rВН 1 ВАХ идеального источника тока (rВН = ) UХХ 2 rВН 2 UХХ 3 rВН 3 0 J= IКЗ IН Источники. Слайд 9. Всего 12 Чем больше внутреннее сопротивление rВН (чем меньше внутренняя проводимость gВН), тем более крутой становится внешняя характеристика источника тока (приближается к ВАХ идеального источника тока). rВН 1 >rВН 2>rВН3 gВН 1 <gВН <gВН3 Автор Останин Б.П.

  10. iУПР uУПР uВЫХ uВЫХ е=f(iУПР) е=f(uУПР) iВЫХ iУПР i ВЫХ uУПР j=f(uУПР) j=f(iУПР) j=f(iУПР) Источники. Слайд 10. Всего 12 Управляемые источники напряжения и тока К управляемым источникам относят только те, параметр которых (напряжение или ток) зависит от действующих в цепи токов или напряжений. У линейно управляемых источников y=KУПРx. Автор Останин Б.П.

  11. iВЫХ iупр uвых iБ К Б h22Э h11Э h21ЭiБ Э Э iВЫХ С З gЗИ uЗИ suЗИ uвых uупр И И Источники. Слайд 11. Всего 12 В качестве примеров, ниже показаны низкочастотные схемы замещения биполярного и полевого транзисторов Автор Останин Б.П.

  12. Источники. Слайд 12. Всего 12 Контрольные вопросы 1. Любой реальный источник электрической энергии можно представить схемой … 2. Ток внутри источника электрической энергии направлен … 3. При холостом ходе сопротивление нагрузки равно … 4. При коротком замыкании сопротивление нагрузки равно... 5. Укажите, чем отличается идеальный источник напряжения (источник ЭДС) от идеального источника тока. 6. Укажите, чем отличается идеальный источник напряжения от реального. 7. Укажите, чем отличается идеальный источник тока от реального. 8. Поясните влияние величины внутреннего сопротивления источника напряжения на его ВАХ. 9. Поясните влияние величины внутренней проводимости источника тока на его ВАХ. 10. Приведите примеры управляемых источников тока. Автор Останин Б.П.

More Related