Электрическая схема

Содержание

Слайд 2

Простейшие пассивные элементы Резистивный элемент (резистор, сопротивление)

Простейшие пассивные элементы

Резистивный элемент (резистор, сопротивление)

Слайд 3

Простейшие пассивные элементы где W - число витков катушки; Ф -

Простейшие пассивные элементы

где W - число витков катушки;
Ф - магнитный

поток катушки, возбуждаемый током i.

Индуктивный элемент (катушка индуктивности)

Катушка – это пассивный элемент, характеризующийся индуктивностью.

Слайд 4

Простейшие пассивные элементы Конденсатор – это пассивный элемент, характеризующийся емкостью. Емкость

Простейшие пассивные элементы

Конденсатор – это пассивный элемент, характеризующийся емкостью.
Емкость определяется отношением

заряда q на обкладках конденсатора к напряжению u между ними

где q - заряд на обкладках конденсатора;
U - напряжение на конденсаторе.

Емкостной элемент (конденсатор)

Слайд 5

Активные элементы схемы замещения Источник ЭДС - это источник, характеризующийся электродвижущей

Активные элементы схемы замещения

Источник ЭДС - это источник, характеризующийся электродвижущей силой

и внутренним сопротивлением. Идеальным называется источник ЭДС, внутреннее сопротивление которого равно нулю.

Рис. 1.3 изображен источник ЭДС, к зажимам которого подключено сопротивление R
Ri - внутреннее сопротивление источника ЭДС.
Стрелка ЭДС направлена от точки низшего потенциала к точке высшего потенциала, стрелка напряжения на зажимах источника U12 направлена в противоположную сторону от точки с большим потенциалом к точке с меньшим потенциалом.

Слайд 6

Схемы замещения источников электрической энергии Последовательная схема замещения источника

Схемы замещения источников электрической энергии

Последовательная схема замещения источника

Слайд 7

Схемы замещения источников электрической энергии Параллельная схема замещения источника

Схемы замещения источников электрической энергии

Параллельная схема замещения источника

Слайд 8

Закон Ома Устанавливает связь между током и напряжением на этом участке. а b R

Закон Ома

Устанавливает связь между током и напряжением на этом участке.

а

b

R

Слайд 9

Первый закон Кирхгофа. Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. При

Первый закон Кирхгофа.

Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю.
При составлении уравнения

положительными будем считать знаки направленные к узлу.
Первый закон Кирхгофа выражает тот факт, что заряд не может накапливаться в узле.
Слайд 10

Второй закон Кирхгофа. В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма ЭДС равна

Второй закон Кирхгофа.

В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма ЭДС равна алгебраической

сумме падений напряжений данного контура.
В этом уравнении знаки «+» принимаются для токов и ЭДС, положительные направления которых совпадают с произвольно выбранным положительным направлением обхода рассматриваемого контура.