Cтраница 1
![]() |
Простейшая схема выпрямления. а - схема. б - кривые напряжений и тока. [1] |
Напряжение источника электрической энергии ( на схеме - вторичное напряжение трансформатора) ег считается положительным, если обусловленный этим напряжением ток совпадает по направлению с проводящим направлением вентиля. Соответственно напряжение обратного знака следует считать отрицательным. Ток вентиля в проводящем направлении 1а называется прямым. [2]
Напряжение источника электрической энергии, питающего стабилитрон, изменяется от 250 до 350 в. [3]
Напряжение источника электрической энергии, питающего стабилитрон, изменяется от 250 до 350 в. [4]
Определить напряжение источника электрической энергии, достаточное для зажигания включенных стабилитронов при наличии пусковых сопротивлений. [5]
Поддерживают напряжение источника электрической энергии в заданных пределах. [6]
Среднее значение напряжения источника электрической энергии равно 150 в, а среднее значение тока, протекающего через стабилитрон, составляет 17 5 ма. Величина стабильного напряжения, необходимого для питания аппаратуры, равна 100 в. Определить, чему равна величина ограничительного сопротивления. [7]
Среднее значение напряжения источника электрической энергии равно 150 в, а среднее значение тока, протекающего через стабилитрон, составляет 17 5 ма. Величина стабильного напряжения, необходимого для питания аппаратуры, равна 100 в. [8]
Среднее значение напряжения источника электрической энергии равно 150 в, а среднее значение тока, протекающего через стабилитрон, составляет 17 5 ма. Величина стабильного напряжения, необходимого для питания аппаратуры, равна 100 в. [9]
![]() |
Стабилитрон. а - устройство, б - условное обозначение, в - схема включения. [10] |
При уменьшении напряжения источника электрической энергии, подключенного к стабилизатору, в цепи уменьшается сила тока. Соответственно увеличивается сопротивление стабилитрона и вновь спряжение на его зажимах остается неизменным, а напряжение ia ограничительном сопротивлении уменьшается. [11]
![]() |
Стабилитрон. а - устройство, б - условное обозначение, в - схема включения. [12] |
Допустим, что напряжение источника электрической энергии изменяется, а приемник, подключенный к стабилизатору, может работать только при неизменном напряжении. [13]
Несинусоидальные токи в цепях возникают при синусоидальных ЭДС и напряжениях источников электрической энергии, если цепи содержат нелинейные элементы. Так, в катушке с ферромагнитным магнитопроводом, которая является нелинейным элементом, при синусоидальном напряжении сети ток несинусоидальный. Подобное явление наблюдается в промышленных городских сетях, когда в качестве осветительных приборов используются люминесцентные лампы, имеющие нелинейные вольт-амперные характеристики. На рис. 5.1 показана схема включения люминесцентной лампы Л в сеть синусоидального напряжения с ограничивающим дросселем L, работающим в линейном режиме, а также приведены графики тока и напряжения на лампе. [14]
Последовательное соединение электрических потребителей применяют редко - только в том случае, когда напряжение источника электрической энергии больше номинального напряжения, на которое рассчитан потребитель. Так, например, напряжение в электрической сети, от которой питаются вагоны метрополитена, составляет 825 в; номинальное же напряжение электрических ламп, применяемых в этих вагонах, 55 в. Поэтому в вагонах метрополитена электрические лампочки включают последовательно по 15 лампочек в каждой последовательной цепи. [15]