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.
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.
За 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)
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
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.
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.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.
- Текущо измерване
- Програма за обучение Тема 2 Електротехника
- Текуща плътност
- Получаване на електрическа енергия от други видове енергия
- Принципът на преобразуване на механичната енергия в електрическа енергия
- Как да се намали и елиминира запалването на контактите на електромагнитните релета
- Ефектът на cos? По отношение на икономическите показатели
- Най-важният закон на електротехниката е законът Ом
- Работа и мощност на електрически ток
- Работа и мощност на електрически ток
- Активно съпротивление в верига на променлив ток
- Пасивни и активни елементи на електрически вериги
- Свързване "звезда-триъгълник"
- Потенциална диаграма на електрическата верига
- Линейни електрически вериги
- Електрическа верига и нейните компоненти
- Как да включаме ваметъра в DC веригата
- Защо колектор се използва в DC машини?
- Изчисляване на електрически вериги на постоянен ток
- Резонансен резонанс
- Законът на Ом