- Электрические цепи постоянного тока

Презентация "Электрические цепи постоянного тока" – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29
Слайд 30
Слайд 31
Слайд 32
Слайд 33
Слайд 34
Слайд 35

Презентацию на тему "Электрические цепи постоянного тока" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Разные. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 35 слайд(ов).

Слайды презентации

Электрические цепи постоянного тока. Основные понятия электрических цепей. Основные законы цепей постоянного тока. Энергетический баланс в электрических цепях. Лекция 2. Криворожский национальный университет Кафедра электромеханики. Доцент кафедры электромеханики, к.т.н. Рожненко Ж. Г. Типовые соеди
Слайд 1

Электрические цепи постоянного тока. Основные понятия электрических цепей. Основные законы цепей постоянного тока. Энергетический баланс в электрических цепях.

Лекция 2

Криворожский национальный университет Кафедра электромеханики

Доцент кафедры электромеханики, к.т.н. Рожненко Ж. Г.

Типовые соединения элементов. Потенциальная диаграмма. Методы расчёта цепей постоянного тока.

Электротехника - область науки и техники, изучающая электрические и магнитные явления и их использования в практических целей. Столь обширное проникновение электротехники в жизнь человека привело к необходимости включить ее в состав общетехнических дисциплин при подготовке специалистов всех техничес
Слайд 2

Электротехника - область науки и техники, изучающая электрические и магнитные явления и их использования в практических целей. Столь обширное проникновение электротехники в жизнь человека привело к необходимости включить ее в состав общетехнических дисциплин при подготовке специалистов всех технических специальностей. При этом перед студентами стоят две главные задачи: ознакомиться и усвоить физическую сущность электрических и магнитных явлений; понять принципы работы электромагнитных устройств, правильно их эксплуатировать.

Электротехническое устройство это магнитные пускатели, автоматические выключатели, всевозможные реле, датчики, электродвигатели, преобразователи, счетчики и измерители электрической энергии и т.д. Электротехническое устройство и происходящие в нем физические процессы в теории электротехники заменяют расчетным эквивалентом - электрической цепью.

Электрическая схема – графическое изображения электрической цепи с помощью условных обозначений её элементов. Электромагнитные процессы в электрической цепи можно описать с помощью понятий: ток, напряжение, ЭДС, сопротивление, проводимость, индуктивность, емкость.

Электрическая цепь - это совокупность соединенных друг с другом проводниками источников электрической энергии, потребителей и вспомогательных элементов, по которым может протекать электрический ток.

Условные обозначения. Источники электрической энергии – элементы которые генерируют электрическую энергию: элемент: идеальный источник ЭДС; параметр: E, В – характеризует способность элемента создавать разность потенциалов на выводах и поддерживать ток в цепи; элемент: идеальный источник тока; парам
Слайд 3

Условные обозначения

Источники электрической энергии – элементы которые генерируют электрическую энергию: элемент: идеальный источник ЭДС; параметр: E, В – характеризует способность элемента создавать разность потенциалов на выводах и поддерживать ток в цепи; элемент: идеальный источник тока; параметр: J, А – характеризует способность элемента создавать ток.

Потребители электрической энергии – элементы которые потребляют электрическую энергию: элемент: резистор; параметр: R, Ом – активное сопротивление, характеризует способность элемента потреблять электрическую энергию и преобразовывать её в тепло; элемент: катушка индуктивности; параметр: L, Гн – индуктивность, характеризует способность элемента создавать магнитное поле и запасать энергию в катушке индуктивности; элемент: конденсатор; параметр: C, Ф – ёмкость, характеризует способность элемента накпливать заряд и создавать электрическое поле в конденсаторе.

Основные топологические понятия и определения. Измерительных приборов Амперметр: прибор для измерения силы тока; Вольтметр: прибор для измерения напряжения; Ваттметр: прибор для измерения активной мощности. Основными топологическими понятиями теории электрических цепей являются: ветвь, узел, контур,
Слайд 4

Основные топологические понятия и определения

Измерительных приборов Амперметр: прибор для измерения силы тока; Вольтметр: прибор для измерения напряжения; Ваттметр: прибор для измерения активной мощности.

Основными топологическими понятиями теории электрических цепей являются: ветвь, узел, контур, двухполюсник, четырехполюсник, граф схемы электрических цепей, дерево графа схемы. Ветвь – последовательное соединение элементов, по которым протекает одним и тот же ток (или участок схемы между двумя ближайшими узлами). Узел - место соединения в одной точке трех и более ветвей. Узел обозначается на схеме точкой. Узлы, имеющие равные потенциалы, объединяются в один потенциальный узел. Контур - замкнутый путь, проходящий через несколько ветвей и узлов электрической цепи, так что ни один узел и ни одна ветвь не повторяются более одного раза.

источников – потребителей – узлов – ветвей – контуров –
Слайд 5

источников – потребителей – узлов – ветвей – контуров –

Примеры электрических схем: источников – потребителей – узлов - ветвей – контуров –. Самостоятельно определить топологические (геометрические) понятия приведенных ниже электрических схем:
Слайд 6

Примеры электрических схем:

источников – потребителей – узлов - ветвей – контуров –

Самостоятельно определить топологические (геометрические) понятия приведенных ниже электрических схем:

Основные понятия электрических цепей. электрический ток; электродвижущая сила; напряжение на элементах. Электрический ток может быть постоянным и переменным. Постоянным называют ток, неизменный во времени. Постоянный ток принято обозначать символом I, переменный i(t). Электрический ток - явление нап
Слайд 7

Основные понятия электрических цепей

электрический ток; электродвижущая сила; напряжение на элементах. Электрический ток может быть постоянным и переменным. Постоянным называют ток, неизменный во времени. Постоянный ток принято обозначать символом I, переменный i(t). Электрический ток - явление направленного движения носителей электрического заряда. Носителями зарядов в металлах являются электроны, в полупроводниках электроны и дырки (ионы), в жидкостях - ионы.

При перемещении единичного положительного заряда по некоторому участку цепи работу совершают как электростатические (кулоновские), так и сторонние силы. Работа электростатических сил равна разности потенциалов Δφab = φa – φb между начальной (a) и конечной (b) точками неоднородного участка.

Сила тока - скорость переноса электрического заряда Q во времени t .

ЭДС определяется работой, совершаемой сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда. Количественно ЭДС характеризуется работой А, которая совершается при перемещении заряда в один Кулон в пределах источника от отрицательного полюса источника к положительному к величине этого заряда.

В случае однородного участка напряжение равно разности потенциалов:

Основные законы электрических цепей. Немецкий физик Г. Ом в 1826 году экспериментально установил, что сила тока I, текущего по однородному металлическому проводнику , пропорциональна напряжению U на концах проводника. где R = const. [Ом]. Величину R принято называть электрическим сопротивлением. Зак
Слайд 8

Основные законы электрических цепей

Немецкий физик Г. Ом в 1826 году экспериментально установил, что сила тока I, текущего по однородному металлическому проводнику , пропорциональна напряжению U на концах проводника.

где R = const. [Ом]. Величину R принято называть электрическим сопротивлением.

Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС:

где знак «+» ставится при совпадении направления тока, протекающего по участку, с направлением ЭДС (напряжения).

Закон Ома для однородного участка цепи: сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.

Закон Ома применяется к ветвям электрической схемы.

Законы Кирхгофа. Первый закон Кирхгофа применяется к узлам электрической схемы и выражает баланс токов. Первый закон Кирхгофа имеет две формулировки. 1) Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. 2) Арифметическая сумма токов, которые втекают в узел равна сумме токов, которые вытекают из узла. Вт
Слайд 9

Законы Кирхгофа

Первый закон Кирхгофа применяется к узлам электрической схемы и выражает баланс токов. Первый закон Кирхгофа имеет две формулировки. 1) Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. 2) Арифметическая сумма токов, которые втекают в узел равна сумме токов, которые вытекают из узла.

Второй закон Кирхгофа применяется к контурам электрической цепи и выражает баланс напряжений. Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма падений напряжения в любом замкнутом контуре равна алгебраической сумме ЭДС вдоль этого контура.

В каждую из сумм слагаемые входят со знаком «плюс», если они совпадают с направлением обхода контура.

Типовые соединения элементов электрической цепи. Последовательное соединение элементов – соединение элементов через которые протекает один и тот же ток. Параллельное соединение элементов - соединение элементов к которые приложено одно и тоже напряжение. Смешанное соединение элементов
Слайд 10

Типовые соединения элементов электрической цепи

Последовательное соединение элементов – соединение элементов через которые протекает один и тот же ток.

Параллельное соединение элементов - соединение элементов к которые приложено одно и тоже напряжение.

Смешанное соединение элементов

Расчёт простых электрических цепей. Задача 1. Определить эквивалентное сопротивление схемы Rэ. Задача 2. Определить токи электрической схемы, сопротивления (R) которой представлены в омах.
Слайд 11

Расчёт простых электрических цепей

Задача 1. Определить эквивалентное сопротивление схемы Rэ.

Задача 2. Определить токи электрической схемы, сопротивления (R) которой представлены в омах.

Преобразования треугольника соединения элементов в звезду и наоборот. Схема соединения «звезда». Схема соединения «треугольник». ________________________________________________
Слайд 12

Преобразования треугольника соединения элементов в звезду и наоборот

Схема соединения «звезда»

Схема соединения «треугольник»

________________________________________________

Эквивалентные схемы замещения источников электроэнергии. Реальный источник э.д.с. Реальный источник тока. – последовательное соединение э.д.с. Е и внутреннего сопротивления источника. – параллельное соединение источника тока J и внутреннего сопротивления источника. Уравнение по второму закону Кирхго
Слайд 13

Эквивалентные схемы замещения источников электроэнергии

Реальный источник э.д.с.

Реальный источник тока

– последовательное соединение э.д.с. Е и внутреннего сопротивления источника.

– параллельное соединение источника тока J и внутреннего сопротивления источника.

Уравнение по второму закону Кирхгофа:

При закороченных выводах уравнение по второму закону Кирхгофа:

(1)

Разделим почленно уравнение (1) на :

(2) где (3)

Уравнению (3) соответствует параллельная схема с источником тока J( ? кз ) и внутренним сопротивлением источника.

Энергетический баланс в электрических цепях. (Баланс мощностей). В любой электрической цепи алгебраическая сумма мощностей всех источников электрической энергии равна арифметической сумме мощностей всех приемников и вспомогательных элементов. Если направление ЭДС и направление тока ветви не совпадаю
Слайд 14

Энергетический баланс в электрических цепях. (Баланс мощностей)

В любой электрической цепи алгебраическая сумма мощностей всех источников электрической энергии равна арифметической сумме мощностей всех приемников и вспомогательных элементов.

Если направление ЭДС и направление тока ветви не совпадают, то составляющая мощности этого источника в балансе мощностей берется со знаком «-». Если направление источника тока J совпадет с направлением приложенного напряжения , то составляющая мощности этого источника в балансе мощностей берется со знаком «-».

Для данной электрической цепи баланс мощностей:

Самостоятельно составить уравнение баланса мощностей для электрической цепи:

Потенциальная диаграмма. Потенциальной диаграммой - графическое изображение распределения электрического потенциала вдоль замкнутого контура в зависимости от сопротивления участков, входящих в выбранный контур. Для построения потенциальной диаграммы выбирают замкнутый контур. Этот контур разбивают н
Слайд 15

Потенциальная диаграмма

Потенциальной диаграммой - графическое изображение распределения электрического потенциала вдоль замкнутого контура в зависимости от сопротивления участков, входящих в выбранный контур. Для построения потенциальной диаграммы выбирают замкнутый контур. Этот контур разбивают на участки таким образом, чтобы на участке находился один потребитель или источник энергии. Пограничные точки между участками необходимо обозначить буквами или цифрами.

Произвольно заземляют одну точку контура, её потенциал условно считается нулевым. Обходя контур по часовой стрелке от точки с нулевым потенциалом, определяют потенциал каждой последующей пограничной точки. При совпадении направлений тока через резистор и обхода контура знак напряжения отрицательный, в противном случае он положительный. Если на участке находится источник ЭДС: при совпадении направления обхода контура и направления ЭДС изменение потенциала положительно, в противном случае оно отрицательно. После расчета потенциалов всех точек строят в прямоугольной системе координат потенциальную диаграмму. На оси абсцисс откладывают в масштабе сопротивление участков в той последовательности, в которой они встречались при обходе контура, а по оси ординат – потенциалы соответствующих точек. Потенциальная диаграмма начинается с нулевого потенциала и заканчивается после обхода контура нулевым потенциалом.

Электрические цепи постоянного тока Слайд: 16
Слайд 16
Дано: E1=70 В, E2=80 В, R1=R2=R3=10 Ом, I1=2 А, I2=3 А, I3=5 А. Самостоятельно построить потенциальную диаграмму для внешнего контура электрической цепи:
Слайд 17

Дано: E1=70 В, E2=80 В, R1=R2=R3=10 Ом, I1=2 А, I2=3 А, I3=5 А.

Самостоятельно построить потенциальную диаграмму для внешнего контура электрической цепи:

РАСЧЁТ СЛОЖНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Методы расчета линейных электрических цепей: - метод эквивалентных преобразований; - метод непосредственного применения законов Кирхгофа; - метод узловых потенциалов (метод двух узлов); - метод контурных токов; - метод эквивалентного генератора; - метод наложен
Слайд 18

РАСЧЁТ СЛОЖНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Методы расчета линейных электрических цепей:

- метод эквивалентных преобразований; - метод непосредственного применения законов Кирхгофа; - метод узловых потенциалов (метод двух узлов); - метод контурных токов; - метод эквивалентного генератора; - метод наложения (суперпозиции).

При расчете считаются известными ЭДС и токи источников тока, а так же сопротивления всех резисторов. Неизвестными являются токи в ветвях.

Метод непосредственного применения законов Кирхгофа. Перед тем, как составить систему уравнений по законам Кирхгофа необходимо: – произвольно выбираем и указываем на схеме положительные направления токов (I) в ветвях; – подсчитываем число ветвей без источников тока (m) и число узлов в электрической
Слайд 19

Метод непосредственного применения законов Кирхгофа

Перед тем, как составить систему уравнений по законам Кирхгофа необходимо:

– произвольно выбираем и указываем на схеме положительные направления токов (I) в ветвях; – подсчитываем число ветвей без источников тока (m) и число узлов в электрической схеме (n); – число уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа равно (n – 1); – число уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа - (m - (n – 1));

Выбираем узлы и контуры, для которых будем составлять уравнения, и обозначаем их на схеме электрической цепи.

Ветвей: m=3 ( ? 1 , ? 2 , ? 3 ) Узлов:n=2 (a, b). Число уравнений по I-музакону Кирхгофа: (n – 1)=(2-1)=1 уравнение. Число уравнений по II-му закону Кирхгофа: (m –(n – 1))=3-1=2 уравнения. Контуры, для которых будем составлять уравнения, необходимо обозначить на схеме электрической цепи.

Дано: E1=70 В, E2=80 В, R1=R2=R3=10 Ом. Найти: I1=?, I2=?, I3=? Решение: Проверка: по первому закону Кирхгофа: 2+3-5=0.
Слайд 20

Дано: E1=70 В, E2=80 В, R1=R2=R3=10 Ом. Найти: I1=?, I2=?, I3=?

Решение:

Проверка: по первому закону Кирхгофа: 2+3-5=0.

Самостоятельно составить систему уравнений по законам Кирхгофа для схемы:
Слайд 21

Самостоятельно составить систему уравнений по законам Кирхгофа для схемы:

Метод контурных токов (МКТ). МКТ позволяет понизить порядок системы уравнений и упростить расчет. В этом методе неизвестными величинами являються контурные токи (фиктивные токи). Допускаем, что эти токи протекают в контурах электрической схемы. Поэтому контурных токов столько, сколько составлено ура
Слайд 22

Метод контурных токов (МКТ)

МКТ позволяет понизить порядок системы уравнений и упростить расчет. В этом методе неизвестными величинами являються контурные токи (фиктивные токи). Допускаем, что эти токи протекают в контурах электрической схемы. Поэтому контурных токов столько, сколько составлено уравнений по 2-му закону Кирхгофа.

Обозначим контурные токи -

Для вывода уравнений составленных по второму закону Кирхгофа выразим реальные токи

в схеме через контурные токи

;

Составим уравнения по 2-му закону Кирхгофа для указанных контуров:

Решаем систему уравнений известным методом относительно неизвестных. , после чего определяем реальные токи в ветвях. В общем виде последнюю систему возможно записать: - полное (собственное) сопротивление. 1-го контура, 2-го контура соответственно. - сопротивление смежной (общей) ветви 1-го и 2-го ко
Слайд 23

Решаем систему уравнений известным методом относительно неизвестных

, после чего определяем реальные токи в ветвях.

В общем виде последнюю систему возможно записать:

- полное (собственное) сопротивление

1-го контура, 2-го контура соответственно.

- сопротивление смежной (общей) ветви 1-го и 2-го контуров.

Знак «+» перед сопротивлением смежной ветви ставиться если направления контурных токов совпадают в смежной (общей) ветви, «-» - если не совпадают.

E11 – контурная ЕДС 1-го контура (алгебраическая сумма ЕДС контура), E22 – контурная ЕДС 2-го контура.

Если в электрической схеме протекает три контурных тока система уравнений в общем виде: Задача. Определить токи электрической схемы. Дано: E1=70 В, E2=80 В, R1=R2=R3=10 Ом. Найти:I1=?, I2=?, I3=? методом контурных токов.
Слайд 24

Если в электрической схеме протекает три контурных тока система уравнений в общем виде:

Задача. Определить токи электрической схемы.

Дано: E1=70 В, E2=80 В, R1=R2=R3=10 Ом. Найти:I1=?, I2=?, I3=? методом контурных токов.

Метод узловых потенциалов (МУП). МУП позволяет понизить порядок системы уравнений и упростить расчет. Метод расчета электрических цепей, в котором за неизвестные величины принимают значения потенциалов в узлах электрической схемы, называют методом узловых потенциалов. Метод двух узлов. 1. В этом мет
Слайд 25

Метод узловых потенциалов (МУП)

МУП позволяет понизить порядок системы уравнений и упростить расчет. Метод расчета электрических цепей, в котором за неизвестные величины принимают значения потенциалов в узлах электрической схемы, называют методом узловых потенциалов.

Метод двух узлов

1. В этом методе за неизвестную величину принимают значение напряжения между узлами ( ).

2. Токи в ветвях схемы определяют по закону Ома для участка цепи с ЭДС. Токи в ветвях схемы можно также определить по второму закону Кирхгофа: Аналогично, определяют токи в других ветвях схемы: 3. Проверка: по первому закону Кирхгофа:
Слайд 26

2. Токи в ветвях схемы определяют по закону Ома для участка цепи с ЭДС.

Токи в ветвях схемы можно также определить по второму закону Кирхгофа:

Аналогично, определяют токи в других ветвях схемы:

3. Проверка: по первому закону Кирхгофа:

Задача 1. Определить токи электрической схемы. Дано: E1=70 В, E2=80 В, R1=R2=R3=10 Ом. Найти:I1=?, I2=?, I3=? методом двух узлов.
Слайд 27

Задача 1. Определить токи электрической схемы.

Дано: E1=70 В, E2=80 В, R1=R2=R3=10 Ом. Найти:I1=?, I2=?, I3=? методом двух узлов.

Пусть
Слайд 28

Пусть

Метод наложения. Принцип наложения: ток в любой отдельно взятой ветви равен алгебраической сумме токов, вызываемых каждой из ЭДС схемы отдельно. Этот принцип справедлив для всех линейных электрических цепей. Он позволяет рассчитать токи без составления и решения системы уравнений. Применяется к схем
Слайд 29

Метод наложения

Принцип наложения: ток в любой отдельно взятой ветви равен алгебраической сумме токов, вызываемых каждой из ЭДС схемы отдельно. Этот принцип справедлив для всех линейных электрических цепей. Он позволяет рассчитать токи без составления и решения системы уравнений. Применяется к схемам с малым количеством источников электрической энергии.

Принцип наложения положен в основу метода расчета, получивший название метод наложения. При расчете данным методом поступают следующим образом: поочередно рассчитывают токи, возникающие от воздействия каждой из ЭДС, при этом удаляют все другие источники из схемы оставляя при этом их внутренние сопротивления, и затем находят токи в ветвях путем сложения алгебраической суммы частичных токов.

= +

Токи в исходной схеме через частичные токи:

Двухполюсники. В любой электрической схеме всегда можно мысленно выделить какую-то одну ветку, а всю остальную часть схемы независимо от ее структуры и сложности условно изобразить некоторым прямоугольником. По отношению к выделенной ветки вся схема, которая обозначается прямоугольником и является т
Слайд 30

Двухполюсники

В любой электрической схеме всегда можно мысленно выделить какую-то одну ветку, а всю остальную часть схемы независимо от ее структуры и сложности условно изобразить некоторым прямоугольником. По отношению к выделенной ветки вся схема, которая обозначается прямоугольником и является так называемым двухполюсником.

- пассивный двухполюсник, двухполюсник у которого нет источника ЭДС и (или) тока. В этом случае в прямоугольнике или не ставят ни одной буквы, или ставят букву П.

Двухполюсник - это обобщенное название схемы, двумя выходными зажимами (полюсами) присоединена к выделенной ветки.

- активный двухполюсник, двухполюсник у которого есть источник ЭДС или (и) тока. В этом случае в прямоугольнике ставят букву А.

Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника). Метод эквивалентного генератора применяется тогда, когда необходимо определить ток в одной отдельно взятой ветви электрической цепи. Выделим из схемы ветвь ab, в которой необходимо найти ток I, а всю остальную часть схемы заключим в прямоуго
Слайд 31

Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника)

Метод эквивалентного генератора применяется тогда, когда необходимо определить ток в одной отдельно взятой ветви электрической цепи.

Выделим из схемы ветвь ab, в которой необходимо найти ток I, а всю остальную часть схемы заключим в прямоугольник. Ток I не изменится, если в ветвь ab включить две равные и противоположно направленные ЭДС Е.

На основании метода наложения ток I можно записать как сумму частных токов:

Под током будем понимать ток, вызванный источником ЭДС Е и всеми источниками ЭДС и тока активного двухполюсника. Ток создается только источником ЭДС Е пассивного двухполюсника. В пассивном двухполюснике отсутствуют источники, но оставлены их внутренние сопротивления.

По закону Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, ток А ток. Выберем ЭДС Е таким образом, чтобы ток то есть ветка находилась в режиме холостого хода. Это возможно только в случае, когда. Таким образом, ток
Слайд 32

По закону Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, ток А ток

Выберем ЭДС Е таким образом, чтобы ток то есть ветка находилась в режиме холостого хода. Это возможно только в случае, когда

Таким образом, ток

Таким образом, току. соответствует схема, где двухполюсник. заменён эквивалентным генератором с параметрами. Рекомендуется следующая последовательность расчета тока методом эквивалентного генератора: 1) определить напряжение на выводах разомкнутой ветки ab; 2) определить входное сопротивление всей с
Слайд 33

Таким образом, току

соответствует схема, где двухполюсник

заменён эквивалентным генератором с параметрами

Рекомендуется следующая последовательность расчета тока методом эквивалентного генератора:

1) определить напряжение на выводах разомкнутой ветки ab;

2) определить входное сопротивление всей схемы по отношению к выводам ab при закороченных источниках ЭДС и разомкнутых веток с источниками тока;

3) определить ток по формуле:

Задача. Дано: E1=70 В, E2=80 В, R1=R2=R3=10 Ом. Найти: I3=? методом эквивалентного генератора. 1) определяем напряжение на выводах разомкнутой ветки ab: 2) определяем входное сопротивление всей схемы по отношению к выводам ab: 3) определяем ток по формуле:
Слайд 34

Задача.

Дано: E1=70 В, E2=80 В, R1=R2=R3=10 Ом. Найти: I3=? методом эквивалентного генератора.

1) определяем напряжение на выводах разомкнутой ветки ab:

2) определяем входное сопротивление всей схемы по отношению к выводам ab:

3) определяем ток по формуле:

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !
Слайд 35

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Список похожих презентаций

Устройство двигателей постоянного тока

Устройство двигателей постоянного тока

Основные части. Основными частями машины постоянного тока являются неподвижная станина, несущая электромагниты, и вращающаяся часть – якорь. Станина ...
Подвижной магистральный электровоз постоянного тока 2ЭСБ

Подвижной магистральный электровоз постоянного тока 2ЭСБ

Грузовой магистральный электровоз постоянного тока 2ЭС4К с тяговыми двигателями независимого возбуждения. Максимальная скорость - 120 км/ч Род тока ...
Трёхфазные электрические цепи

Трёхфазные электрические цепи

Трёхфазная цепь является частным случаем многофазных систем, представляющих собой совокупность электрических цепей, в которых действуют синусоидальные ...
Коллекторный электродвигатель постоянного тока

Коллекторный электродвигатель постоянного тока

Коллекторный электродвигатель постоянного тока. Электродвигатель предназначен для преобразования электрической энергии в механическую. Первый электродвигатель ...
Генератор постоянного тока

Генератор постоянного тока

Генератор постоянного тока преобразует механическую энергию в электрическую. В зависимости от способов соединения обмоток возбуждения с якорем генераторы ...
Электрические устройства

Электрические устройства

По начальному состоянию контактов выделяются реле с: Нормально замкнутыми контактами; Нормально разомкнутыми контактами; Переключающимися контактами. ...
Электрические схемы

Электрические схемы

Введение. Электрическая схема — это документ, составленный в виде условных изображений или обозначений составных частей изделия, действующих при помощи ...
Электрические зубные щетки

Электрические зубные щетки

Классификация щеток:. Мануальные Электрические (батареечные и аккумуляторные) ротационные; Колебательные и пульсирующие; Звуковые; Ультразвуковые; ...
Технология выполнения капитального ремонта электрических машин переменного тока

Технология выполнения капитального ремонта электрических машин переменного тока

Электрические машины — это электромеханические преобразователи, в которых осуществляется преобразование электрической энергии в механическую, или ...
Радиотехнические цепи и сигналы

Радиотехнические цепи и сигналы

Рекомендуемая литература. В.И. Нефёдов «Основы радиоэлектроники и связи», 2009 г С.И. Баскаков «Радиотехнические цепи и сигналы», 2003 г. С.И. Баскаков ...
Пищевые цепи и трофические уровни

Пищевые цепи и трофические уровни

Введение. Экология — наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. немецкий биолог Эрнст Геккель, «Общая ...
Действие электрического тока на организм человека

Действие электрического тока на организм человека

Действие электрического тока на организм человека имеет разносторонний характер и разносторонние проявления - от слабых раздражений к смертельным ...
Биологическая продуктивность, взаимоотношения между организмами в экосистеме. Трофические цепи

Биологическая продуктивность, взаимоотношения между организмами в экосистеме. Трофические цепи

Биологическая продуктивность. Биологическая продуктивность —скорость генерации биомассы в экосистеме, в основе которой лежит усвоение лучистой энергии ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:19 сентября 2018
Категория:Разные
Содержит:35 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации