Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Закон ома для переменного тока.Содержание книги Поиск на нашем сайте Активное и реактивное сопротивления Рассмотрим цепь, включающую в себя все три элемента
Тогда формула (4.20) приводится к виду
а зависимость заряда конденсатора от времени (4.19) примет вид
Сила тока в цепи
Таким образом, ток в цепи совершает гармонические колебания с амплитудой
Для удобства переобозначим циклическую частоту колебаний внешней ЭДС
Величина Термин «активноесопротивление» используется в том смысле, что именно на этом сопротивлении рассеивается энергия в виде тепла. Величина Формулу (4.23), связывающую амплитудные значения тока и напряжения, можно записать в виде, формально совпадающим с законом Ома для участка цепи в случае постоянного тока
Уравнение (4.24) представляет собой закон Ома для переменного тока. Наибольшее амплитудное (резонансное) значение силы тока будет при наименьшем значении знаменателя в уравнении (4.23), т.е. когда
При
Последнее уравнение представляет собой условие резонанса для тока: амплитуда силы тока максимальна при совпадении частоты внешней ЭДС и собственной частоты контура. Вспомним, что амплитуда заряда достигает максимального значения при условии В резонансе полное сопротивление цепи переменному току равно активному сопротивлению:
Метод векторных диаграмм
Закон Ома для амплитуд переменных токов внешне напоминает закон Ома для постоянного тока. А как выглядят законы последовательного и параллельного соединения элементов в цепи переменного тока? Как можно рассчитать токи и напряжения на отдельных элементах в случае разветвлённых цепей? Если два синусоидальных тока
Сложить два колебания одинаковой частоты можно, используя метод векторных диаграмм (рис. 4.8). В плоскости x 0 y из начала координат проводятся векторы, длины которых равны
и начальной фазой
Точно так же складываются напряжения при последовательном соединении элементов цепи. Итак, складывать токи и напряжения в цепи с переменным синусоидальным током нужно векторно. Законы для последовательного и параллельного соединения двух элементов можно записать в виде
Приведём несколько примеров.
Сначала ещё раз рассмотрим цепь, состоящую из активного сопротивления, индуктивности и ёмкости, соединённых последовательно (рис. 4.5). Пусть амплитуда силы тока в цепи равна
Вектор
Последняя формула в точности совпадает с формулой (4.23). Используя векторную диаграмму, легко найти сдвиг фаз между током в цепи и суммарным напряжением на концах цепи. Сдвиг фаз равен углу
Для нормального функционирования электрической схемы параметры всех её элементов должны быть точно рассчитаны. Как правило, расчёт электрических цепей с переменным током, содержит больше нюансов по сравнению со схемами питания постоянным током. Например, вблизи резонанса напряжение на отдельном элементе схемы может во много раз превышать амплитуду напряжения генератора. Пример 4.5. Рассчитать допустимую амплитуду напряжения генератора Решение. Циклическая частота генератора
Полное сопротивление цепи
Для того, чтобы не было пробоя конденсатора, амплитуда напряжения на нём не должно превышать значение
Вывод: амплитуда напряжения генератора ~ 8 В приведёт к пробою конденсатора, выдерживающего напряжение 500 В! Пример 4.6. К генератору переменного синусоидального тока подключён резистор с сопротивлением
Решение. Соответствующие схемы представлены на рис. 4.10, а, б. Векторная диаграмма для схемы на рис. 4.10, а строится аналогично диаграмме на рис. 4.9. Вдоль оси 0 x отложим вектор амплитуда тока
Далее находим амплитуду силы тока
Так как по условию задачи
Поскольку в отсутствие катушки Теперь рассмотрим параллельное включение в цепь катушки (рис. 4.10,б). По закону параллельного соединения
Так как по условию задачи
из которого можно сделать вывод о том, что амплитуда силы тока генератора при параллельном включении в цепь катушки увеличится в
|
||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-17; просмотров: 223; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.) |
|||||||||||||||||||||||||