Радиоэлектроника
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

 

1. Сущность переходного процесса заключается в том, что электриская цепь переходит из одного установив­шегося состояния (режима) в другое. Переходные режимы играют важную роль в различных областях ин­женерной практики. Например, в электрических нагре­вательных печах качество выпускаемого материала и производительность зависят от характера протекания переходного процесса. Чрезмерно быстрое нагревание может стать причиной брака, а чрезмерно медленное — отрицательно сказывается на качестве материала и, кроме того, ведет к снижению производительности.

image106_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях

2. Одним из широко применяемых электрических ап­паратов является электромагнитное реле. Катушка ре­ле обладает индуктивностью L и сопротивлением R. Кон­такты реле могут быть замыкающими и размыкающими. При включении реле на постоянное напряжение U ток в цепи катушки нарастает. Переходный процесс выража­ется уравнением

image107_0 Переходные процессы в линейных электрических цепях, или image108_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях, где image109_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях; image110_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях.

Варьированием параметров L и R можно воздействовать на скорость протекания переходного процесса.

Если контактное устройство срабатывает через за­данный промежуток времени image111_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях после замыкания цепи катушки, то к этому моменту ток достигнет величины image112_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях.

Если Же Контактное устройство вы­полнено так, что оно срабатывает, когда ток достигает заданной величины image111_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях, то промежуток времени, в тече­ние которого произойдет срабатывание, определится по формуле

image113_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях

3. Процесс заряда и разряда конденсатора является основой для простейшего релаксационного генерато­ра — генератора несинусоидального напряжения. Такой генератор создает пилообразное напряжение, которое при заряде сравнительно медленно возрастает и быстро убывает при разряде конденсатора. Схема такого гене­ратора, состоящего из резистора R, Конденсатора С и не­оновой лампы, показана на рис. 8. Заряд конденсатора С производится через резистор R в течение времени image114_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях и напряжение возрастает по экспоненциальному закону image115_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях, где image116_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях. Когда напряжение image117_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях дости­гает напряжения зажигания image118_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях неоновая лампа зажига­ется, начинается ее тлеющий разряд, сопротивление ее image119_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях резко падает (R » image119_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях) и начинается разряд image117_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях через лампу. Значение image117_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях падает по экспоненте image120_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях, где image121_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях. Когда image117_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях упадет до значения напряжения image122_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях гашения лампы, снова повторяется заряд через R, За­тем разряд через image119_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях и Далее процесс периодически пов­торяется по пилообразной кривой, показанной на рис. 9. На выходе генератора это пилообразное напряжение обозначено через image123_1 Переходные процессы в линейных электрических цепях.

Переходные процессы в линейных электрических цепях - 4.0 out of 5 based on 1 vote