Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
И элементов цепи
Электрической цепью называется совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе (э.д.с.), токе и напряжении. Элемент электрической цепи — отдельное устройство, входящее в состав электрической цепи, выполняющее в ней определенную функцию. К числу основных элементов электрической цепи относятся резистор, индуктивная катушка и конденсатор. Каждое из этих устройств предназначено для использования соответственно его электрического сопротивления, индуктивности и емкости. Основной формой представления электрической цепи является графическая: с помощью схемы. Схема электрической цепи — графическое изображение цепи, содержащее условные обозначения ее элементов и показывающее их соединение. Реальные электро- и радиотехнические цепи и устройства достаточно сложны. Чтобы облегчить изучение протекающих в них электромагнитных процессов, эти цепи заменяют эквивалентными. Теория цепей основывается на анализе и синтезе эквивалентных электрических цепей. Эквивалентная электрическая цепь —это идеализированная модель реальной электрической цепи, представленная совокупностью идеализированных элементов. Каждый из элементов этой цепи является условным идеализированным представлением элемента реальной цепи. Понятие идеализированного элемента цепи непосредственно связано с вполне определенным математическим соотношением, существующим между током и напряжением, действующим на его зажимах. В дальнейшем для простоты под терминами «электрическая цепь» и «элемент цепи» будем подразумевать эквивалентную цепь и ее идеализированный элемент. Различают элементы пассивные и активные, линейные и нелинейные, с постоянными и переменными параметрами. Пассивные элементы — этоэлементы электрической цепи, вкоторых рассеивается или накапливается энергия. Кчислу пассивных элементов относятся резистивный, индуктивный и емкостной элементы, т. е.сопротивление, индуктивность и емкость. Сопротивление r — элемент цепи, в котором происходит только необратимое преобразование электрической энергии втепловую. Напряжение и ток на его зажимах (рис. 1.1) связаны пропорциональной зависимостью: (1.1) Величина, обратная сопротивлению, называется проводимостью: (1.2) Сопротивление rизмеряется в омах (Ом), а проводимость g — всименсах (См). Часто сопротивление и проводимость называют активным сопротивлением и активной проводимостью. Термин «активное» указывает на связь с активной мощностью. Индуктивность L — элемент цепи, в магнитном поле которого происходит обратимое накопление энергии. Напряжение и ток на его зажимах (рис. 1.2) связаны через дифференцирование: (1.3) При протекании тока i через индуктивную катушку с числом витков ω в ней возникает магнитный поток Ф. Потокосцеплением индуктивной катушки называют сумму магнитных потоков, сцепленных с ее витками. Потокосцепление Ψ равно произведению потока на число витков: (1.4) Индуктивность L позволяет выразить потокосцепление через вызывающий его ток, ее значение определяется отношением потокосцепления ктоку: (1.5) Индуктивность измеряется в генри (Г). Емкость С —элемент цепи, в электрическом поле которого происходит обратимое накопление энергии. Напряжение и ток на его зажимах (рис. 1.3) связаны через интегрирование: (1.6) Ha емкостном элементе накапливается заряд q, величина которого пропорциональна напряжению на зажимах элемента. Емкость С позволяет выразить заряд через напряжение, ее значение определяется отношением заряда к напряжению: . (1.7) Емкость измеряется в фарадах (Ф). Идеализированные элементы цепи — сопротивление r, индуктивность L, емкость С — отражают основные свойства ипараметры соответственно резисторов, индуктивных катушек и конденсаторов. Однако резистор, например, обладает некоторой собственной емкостью и индуктивностью, значения которых зависят от его конструктивного исполнения и которые при определенных условиях необходимо учитывать. Это же относится и к индуктивной катушке, обладающей собственным сопротивлением и емкостью, учитывающими соответственно потери энергии в обмотке и сердечнике и межвитковые емкости. Для конденсаторов характерны индуктивности выводов и потери энергии в диэлектрике, что определяет, вконечном счете, его собственное сопротивление и индуктивность. Спомощью идеализированных элементов r, L и С можно составить эквивалентные схемы резисторов (рис. 1.4, а), индуктивных катушек (рис. 1.4, 6) иконденсаторов (рис. 1.4, в), учитывающие их дополнительные свойства и параметры. Параметры таких схем определяют экспериментальным или расчетным путем. Пассивные элементы могут быть линейные и нелинейные, с постоянными и с переменными параметрами. Рассмотренные выше идеализированные элементы r, L и С являются линейными элементами с постоянными параметрами. Линейными элементами называются элементы цепи, параметры которых не зависят от приложенного к ним напряжения и протекающего через них тока. Если параметры элементов зависят от значения или направления действующего напряжения и протекаю-
щего тока, то их называют нелинейными (рис. 1.5). Примерами нелинейных элементов могут служить полупроводниковые и электронные приборы, индуктивные катушки с ферромагнитным сердечником и др. Элементы спостоянными параметрами — это линейные элементы, параметры которых не зависят от времени. Элементы цепи, параметры которых меняются во времени по определенному закону называются элементами спеременными параметрами (рис. 1.6). Активные элементы — это источники энергии. Различают источники э. д. с. или напряжения и источники тока. Источник э.д.с. — источник электрической энергии, напряжение на зажимах которого не зависит от протекающего через него тока (рис. 1.7, а). При замыкании идеального источника э.д.с. через него протекает бесконечно большой ток, так как его внутреннее сопротивление равно нулю. В реальных источниках э. д. с. ток короткого замыкания имеет конечное значение, так как такие источники характеризуются наличием конечного внутреннего сопротивления ген (рис. 1.7, 6). Источник тока — источник электрической энергии, ток которого не зависит от напряжения на его зажимах (рис. 1.8, а). При разомкнутых зажимах идеального источника тока напряжение на них достигает бесконечно большого значения. В реальных источниках тока напряжение холостого хода на их зажимах имеет конечное значение, так как такие источники характеризуются конечным внутренним сопротивлением (рис. 1.8, 6).
Рассмотренные источники э.д.с. и тока являются независимыми или автономными. Зависимыми или неавтономными источниками э. д. с, (тока) называются источники электрической энергии, напряжение (ток) которых зависит от значений напряжения или тока, действующего нанекоторых участках цепи (рис. 1.9), Классификация электрических цепей осуществляется всоответствии с характером элементов, из которых состоит цепь, и уравнений, которыми она описывается. Различают цепи пассивные иактивные, линейные и нелинейные, цепи спостоянными и с переменными параметрами. Пассивная цепь — это электрическая цепь, не содержащая источников электрической энергии. Если цепь содержит хоть один источник энергии, она называется активной. Линейная цепь не содержит нелинейных элементов. Если цепь содержит хоть один нелинейный элемент, она называется нелинейной. Если же в ее состав входят элементы с переменными параметрами, то она называется цепью с переменными параметрами или параметрической цепью. Такие цепи в общем случае описываются соответственно линейными или нелинейными дифференциальными уравнениями с постоянными или переменными коэффициентами. Следует отметить, что, строго говоря, все реальные цепи являются нелинейными. Однако при определенной идеализации, врамках допустимых на практике приближений, многие реальные цепи можно считать линейными. Это позволяет значительно упростить расчеты, применяя к ним теорию линейных цепей. Взависимости от соотношения геометрических размеров l реальной электрической цепи и длины волны электромагнитных колебаний λ, воздействующих на цепь, различают цепи с сосредо- точенными параметрами и с распределенными параметрами (l > > λ). Четкой границы нет. В электрической цепи с сосредоточенными параметрами все сопротивления, индуктивности и емкости считаются сосредоточенными на отдельных ее участках. В электрической цепи с распределенными параметрами сопротивления, индуктивности и емкости распределены вдоль цепи. Примером такой цепи может служить длинная линия связи.
|