DC електрически вериги

В единичен контур електронна схема E едн постоянен ток насочена вътре източник на електрон на енергия от отрицателния полюс на позитивното, сегашната I вълнува една и съща посока, която се определя от закона на Ом за цялата верига:

I = E / (R + RW),

където R е съпротивлението на външната верига, състоящо се от приемника и свързващите проводници, Rv е съпротивлението на вътрешната верига, в която влиза електронен източник на енергия.

Ако съпротивленията на всички части на електронната схема не зависят от стойността и посоката на тока и ЕМФ, тогава те, също и самата верига, се наричат ​​линейни.

В едноклетъчна линейна електронна схема на непроменлив ток с един електронен източник на енергия, токът е директно пропорционален на емф, а обратното е пропорционално на общото съпротивление на веригата.

Еднокомпонентна електронна схема с непроменен ток

Фиг. 1. Схема на едно-верижна електронна верига с постоянен ток

От горната формула следва, че Е - RvtI = RI, където I = (Е - PvtI) / R или I = U / R, където U = Е - RvtI се захранва електронна енергия, която е насочена от положителния полюс на отрицателно.

Електронни схеми с постоянен токЗа постоянен ЕМП напрежението зависи само от тока, който определя пада на напрежението RInI вътре в електронен източник на енергия, ако съпротивлението на вътрешната верига е Rin = const.

Изразът I = U / R е законът на Ом за част от веригата, към чиито клеми се прилага напрежение U, което съвпада по посока на тока I на същия участък.

Зависимостта на напрежението от U (I) на тока на Е = конст и RVT = конст нарича външен или волт-амперна характеристика на енергия линеен източник на свободни електрони (фиг. 2), с което е възможно най-малко някои от настоящите намеря съответната му напрежение U, и от формулите, дадени по-долу - за изчисляване на мощността на приемника на електронната енергия:

Р2 = R12 = E2R / (R + Rw) 2,



мощност на електронен източник на енергия:

Р1 = (R + RW) I2 = Е2 / (R + RW)

и ефективността на монтажа в схеми с постоянен ток:

n = P2 / P1 = R / (R + RW) = 1 / (1 + RW / R)

Външната характеристика на източника на електронна енергия

Фиг. 2. Външна (волта-амперна) линия на електронен източник на енергия



Точката Х на свойството на токово напрежение на електронен източник на енергия съответства на режима на празен ход (x.x.) с отворена верига, когато токът Ix = 0 и напрежението Ux = E.

Точка Н определя номиналния режим, ако напрежението и токът отговарят на техните номинални стойности на U и йон, дадени в паспорта на източника на електронна енергия.

Точка К характеризира режима на късо съединение (късо съединение), което се получава при свързване на клемите на източника на електронна енергия, за което външното съпротивление R = 0. В този случай има ток на късо съединение Ik = E / Rin, който е многократно по-голям от номиналния ток In, тъй като вътрешното съпротивление на електронен източник на енергия Rvm < R>

Точка C съответства на последователен режим, при който съпротивлението на външната верига R е равно на съпротивлението на вътрешната целева точка Rv на източника на електронен източник. В този режим ток Ic = E / 2Rvt външната верига има съответства голяма мощност P2max = E2 / 4Rvt и полезен коефициент актове (ефективност) Поставяне Hc = 0.5.

Координиран режим, в който:

P2 / P2max = 4R2 / (R + Rw) 2 = 1 и Ic = E / 2R = I

Графики на зависимостите на относителната мощност на приемника на електронната енергия и ефективността на инсталацията върху относителната устойчивост на приемника

Фиг. 3. Графики на зависимостите на относителната мощност на приемника на електронната енергия и ефективността на инсталацията върху относителната устойчивост на приемника

В електроцентралите режимите на електронните схеми се различават съществено от координирания режим и се характеризират с токове I << Ic> поради съпротивлението на приемниците R Rw, в резултат на което функционирането на такива системи се извършва при най-високия коефициент на полезно действие.

Изследването на явленията в електронните схеми се опростява чрез заместването им със заместващи схеми - математически модели с безупречни елементи, всеки от които се характеризира с една и характеристиките, взети от характеристиките на пометените части. Тези схеми показват напълно характеристиките на електронните схеми и, при определени критерии, опростяват анализа на електронното състояние на електронните схеми.

В схемите за заместване с активни елементи се използва безупречен източник на ЕМП и безупречен източник на ток.

Чиста енергия EMF характеризиращ непроменен едн Е и вътрешно съпротивление равно на нула, при което като ток се определя от източник импеданс свързани приемници и kutsee верига причинява ток и мощност, теоретично безкрайно търси bolshennomu стойност.

Непорочни източник на ток атрибут вътрешно съпротивление клони към безкрайност bolshennomu стойност Ик и постоянният ток не зависи от напрежението на клемите му са равни Korotnev сегашната схема, при която неограничен увеличаване на товара, свързан към източника е придружена от теоретично неограничен увеличение на напрежение и мощност.

Схеми за заместване на електронна схема с реален източник на електроенергия и резистор и - с безупречен източник на ЕМП, b - с безупречен източник на ток

Фиг.

4. Схеми за заместване на електронната верига с реален източник на електроенергия и резистор и - с безупречен източник на ЕМП, b- с безупречен източник на ток.
Действителните електрон енергийни източници с EMF E, вътрешно съпротивление Niemi RVN и ток не-дълго Ik верига могат да бъдат представени чрез еквивалентна схема, която включва безупречен източник EMF или източник перфектно ток съответно с редуване и паралелно свързани съпротивителни елементи, характеризиращи присъщите характеристики на реална сила и ограничаване на енергия, свързана приемници (фиг.4, а, Ь).

Реалните източници на електронна енергия работят в режими, близки до режима на перфектни източници

EMF, ако съпротивлението на приемниците е голямо в сравнение с вътрешното съпротивление на реалните източници, т.е., когато те са в режим, близък до празен ход.

В случаите, когато условията на работа са близки до режима на късо съединение, реалните източници приближават безупречни източници на ток, тъй като съпротивлението на приемниците не е достатъчно в сравнение с вътрешното съпротивление на реалните източници.

Електронни схеми с постоянен ток

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
Програма за обучение Тема 2 ЕлектротехникаПрограма за обучение Тема 2 Електротехника
Текуща плътностТекуща плътност
Получаване на електрическа енергия от други видове енергияПолучаване на електрическа енергия от други видове енергия
Принципът на преобразуване на механичната енергия в електрическа енергияПринципът на преобразуване на механичната енергия в електрическа енергия
Как да се намали и елиминира запалването на контактите на електромагнитните релетаКак да се намали и елиминира запалването на контактите на електромагнитните релета
Ефектът на cos? По отношение на икономическите показателиЕфектът на cos? По отношение на икономическите показатели
Най-важният закон на електротехниката е законът ОмНай-важният закон на електротехниката е законът Ом
Работа и мощност на електрически токРабота и мощност на електрически ток
Работа и мощност на електрически токРабота и мощност на електрически ток
Активно съпротивление в верига на променлив токАктивно съпротивление в верига на променлив ток
» » DC електрически вериги