1.3. Двухполюсные активные элементы
Рис.1.2.
двухполюсника (источника электроэнергии) определяется внешней характеристикой (рис.1.2), т.е. напряжение на зажимах источника изменяется в зависимости от тока в соответствии с этой характеристикой. На этой характеристике необходимо отметить две характерные точки: UXX (режим холостого хода, при котором I=0) и IКЗ (режим короткого замыкания, при котором U=0). Если источник нелинейный, то эти точки соединяются некоторой кривой. Если же источник линейный, то – прямой линией. Нелинейные элементы будут рассмотрены позже, поэтому остановимся на изучении линейных источников.
В простейшем случае у реального источника постоянного напряжения зависимость напряжения и на зажимах от тока i через источник выражается уравнением
. (1.1)
У равнению (1.1) соответствует схема замещения реального источника на рис.1.3. В этой схеме элемент rВ называют внутренним сопротивлением источника и характеризуют соотношением иВ = rВ i. Последовательно с rВ соединён идеальный источник э.д.с. Е, который характеризуется неизменностью напряжения на зажимах от протекающего через него тока (см. ниже).
В u Рис.1.3.
У Рис.1.4.
Рассмотрим идеальный источник э.д.с. (рис.1.4). Так как он характеризуется неизменностью напряжения на зажимах, то его внешняя характеристика параллельна оси абсцисс. Следовательно угол между ними равен нулю, равен нулю тангенс этого угла и равно нулю внутреннее сопротивление идеального источника э.д.с. (rB (Е) = 0).
Рис.1.5.
Ток i реального источника энергии зависит от напряжения и на его зажимах. Так, из уравнения (1.1)
, (1.2)
где ; – внутренняя проводимость.
У равнению (1.2) соответствует схема замещения на рис.1.6. В этой схеме элемент gB (внутренняя проводимость), параллельно соединён- ный с идеальным источником тока J, характеризуют соотношением iB = gB u. Идеальный источник тока имеет gB = 0.
С Рис.1.6.
Можно говорить о двух схемах замещения реального источника электрической энергии (рис.1.3 и 1.6). Эти схемы эквивалентны, если ; , т.е. при одном и том же напряжении и (токе i) токи i (напряжения и) этих схем одинаковы.
Yandex.RTB R-A-252273-3
- 1. Электрическая цепь и её элементы
- 1.1. Классификация электрических цепей и их
- 1.2. Двухполюсные элементы
- 1.3. Двухполюсные активные элементы
- 1.4. Двухполюсные пассивные элементы
- Энергия, поступающая в данный элемент, преобразуется в тепловую (необратимо рассеивается). При этом мощность определяется по закону Джоуля-Ленца:
- Напряжение на зажимах индуктивности возникает только при изменении потокосцепления:
- 2. Линейные электрические цепи постоянного тока
- 2.1. Закон Ома для участка цепи
- 2.2. Законы Кирхгофа
- 2.3. Энергетический баланс (баланс мощностей) в
- 2.4. Методы расчёта электрических цепей
- 2.5. Матричный метод расчёта
- 3. Электрические цепи однофазного синусоидального тока
- Синусоидальный ток и основные его характеристики
- Символический метод расчёта цепей
- Активные и реактивные элементы
- Определение токов в ветвях схем,
- Активная, реактивная и полная мощности
- Двухполюсник в цепи синусоидального тока,
- Трёхфазные цепи, основные соотношения,
- 3. Электрические цепи однофазного синусоидального тока
- Синусоидальный ток и основные его характеристики
- Символический метод расчёта цепей
- Активные и реактивные элементы
- Определение токов в ветвях схем,
- Активная, реактивная и полная мощности
- Двухполюсник в цепи синусоидального тока,
- Трёхфазные цепи, основные соотношения,
- 5.Многополюсные цепи
- 5.1. Определение многополюсников
- 5.2. Основные уравнения четырёхполюсников
- 5.3.Простейшие схемы соединения
- 5.4. Схемы замещения четырёхполюсников
- 6. Переходные процессы в линейных электрических цепях
- 6.1. Общие положения
- 6.2. Законы коммутации, зависимые и
- 6.3. Классический метод расчёта
- Подставив численные значения
- 6.4. Преобразование Лапласа
- Изображение простейших функций времени
- Операторный метод расчёта
- Характеристики звеньев и систем
- 7.2. Понятие о передаточных функциях и частотных
- Дискретный спектр. Апериодические сигналы и их спектры
- Гармонический анализ и разложение функций
- Некоторые свойства периодических кривых
- Преобразование Фурье и спектральные
- 9. Основные понятия и модели теории электромагнитного поля
- 9.1. Основные понятия и определения
- 9.2. Потенциальные и вихревые поля
- 9.3. Основные величины электростатического поля
- 9.4. Основные величины поля электрического тока
- Применяем теорему Остроградского-Гаусса
- 9.5. Основные величины магнитного поля
- 9.6. Передача энергии в электрических цепях.
- Литература, использованная при составлении учебного пособия: