🗊Презентация Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1)

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №1Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №2Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №3Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №4Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №5Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №6Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №7Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №8Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №9Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №10Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №11Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №12Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №13Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №14Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №15Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №16Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №17Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №18Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №19Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №20Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №21Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №22Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №23Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №24Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №25Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №26Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №27Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №28Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №29Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №30Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №31Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №32Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №33Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №34Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №35Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №36Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №37Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №38Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №39Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №40Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №41Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №42Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №43Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №44

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1). Доклад-сообщение содержит 44 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






Линейные электрические цепи постоянного тока
Описание слайда:
Линейные электрические цепи постоянного тока

Слайд 2





ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
		- это отрасль науки и техники, связанная с применением электрических и магнитных явлений, 
охватывает вопросы получения, преобразования и использования электрической энергии в практической деятельности человека.
Описание слайда:
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА - это отрасль науки и техники, связанная с применением электрических и магнитных явлений, охватывает вопросы получения, преобразования и использования электрической энергии в практической деятельности человека.

Слайд 3





Термины и определения основных понятий в области электротехники установлены 
Термины и определения основных понятий в области электротехники установлены 
ГОСТ Р 52002-2003 «Электротехника. Термины и определения основных понятий». - М.: Госстандарт России, 2003 г.
Описание слайда:
Термины и определения основных понятий в области электротехники установлены Термины и определения основных понятий в области электротехники установлены ГОСТ Р 52002-2003 «Электротехника. Термины и определения основных понятий». - М.: Госстандарт России, 2003 г.

Слайд 4





Электрическая цепь – 
Электрическая цепь – 
совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, 
электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, электрическом токе и электрическом напряжении.
Описание слайда:
Электрическая цепь – Электрическая цепь – совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, электрическом токе и электрическом напряжении.

Слайд 5





Схема электрической цепи
- это её графическое изображение, содержащее условные обозначения элементов цепи и показывающее соединения этих элементов.
Описание слайда:
Схема электрической цепи - это её графическое изображение, содержащее условные обозначения элементов цепи и показывающее соединения этих элементов.

Слайд 6


Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





Схема замещения – 
Схема замещения – 
это расчетно-математическая модель электрической цепи, содержащая идеализированные пассивные и активные элементы.
Описание слайда:
Схема замещения – Схема замещения – это расчетно-математическая модель электрической цепи, содержащая идеализированные пассивные и активные элементы.

Слайд 8





Топологические параметры схем
ВЕТВЬ  - это участок электрической цепи, по которому протекает один и тот же ток 
УЗЕЛ - это место соединения не менее трех ветвей электрической цепи. 
Место, где объединены две ветви, называют соединением 
КОНТУР  ветвей- это замкнутый участок цепи.
    Линейно независимые контуры отличаются друг от друга хотя бы одной новой ветвью
Описание слайда:
Топологические параметры схем ВЕТВЬ - это участок электрической цепи, по которому протекает один и тот же ток УЗЕЛ - это место соединения не менее трех ветвей электрической цепи. Место, где объединены две ветви, называют соединением КОНТУР ветвей- это замкнутый участок цепи. Линейно независимые контуры отличаются друг от друга хотя бы одной новой ветвью

Слайд 9


Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Состав электрической цепи
Описание слайда:
Состав электрической цепи

Слайд 11





Источник электрической энергии – активный элемент электрической цепи, в котором преобразуются различные виды энергии (механическая, тепловая, световая и другие) в электрическую. 
Источник электрической энергии – активный элемент электрической цепи, в котором преобразуются различные виды энергии (механическая, тепловая, световая и другие) в электрическую.
Описание слайда:
Источник электрической энергии – активный элемент электрической цепи, в котором преобразуются различные виды энергии (механическая, тепловая, световая и другие) в электрическую. Источник электрической энергии – активный элемент электрической цепи, в котором преобразуются различные виды энергии (механическая, тепловая, световая и другие) в электрическую.

Слайд 12





Электрические генераторы – преобразуют механическую энергию в электрическую;
Электрические генераторы – преобразуют механическую энергию в электрическую;
Аккумуляторы и гальванические элементы – преобразуют химическую энергию в электрическую;
Солнечные элементы – преобразуют световую энергию в электрическую;
Термоэлементы – преобразуют тепловую энергию в электрическую
Описание слайда:
Электрические генераторы – преобразуют механическую энергию в электрическую; Электрические генераторы – преобразуют механическую энергию в электрическую; Аккумуляторы и гальванические элементы – преобразуют химическую энергию в электрическую; Солнечные элементы – преобразуют световую энергию в электрическую; Термоэлементы – преобразуют тепловую энергию в электрическую

Слайд 13





Приемники энергии (нагрузка) – это пассивные элементы, в которых электрическая энергия преобразуется в другие виды:
Приемники энергии (нагрузка) – это пассивные элементы, в которых электрическая энергия преобразуется в другие виды:
механическую (электродвигатели)
тепловую (нагревательные элементы)
световую (люминесцентные лампы)
Описание слайда:
Приемники энергии (нагрузка) – это пассивные элементы, в которых электрическая энергия преобразуется в другие виды: Приемники энергии (нагрузка) – это пассивные элементы, в которых электрическая энергия преобразуется в другие виды: механическую (электродвигатели) тепловую (нагревательные элементы) световую (люминесцентные лампы)

Слайд 14





Вспомогательные элементы:
Вспомогательные элементы:
выключатели
предохранители
измерительные приборы
разъемы
Описание слайда:
Вспомогательные элементы: Вспомогательные элементы: выключатели предохранители измерительные приборы разъемы

Слайд 15





Источники напряжения и их характеристики 
		Источник электрического напряжения (ИН) - это источник электрической энергии, характеризующийся электродвижущей силой Е и внутренним электрическим сопротивлением Rвт.
Описание слайда:
Источники напряжения и их характеристики Источник электрического напряжения (ИН) - это источник электрической энергии, характеризующийся электродвижущей силой Е и внутренним электрическим сопротивлением Rвт.

Слайд 16


Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Вольт-амперная характеристика (внешняя) – зависимость напряжения между его выводами от тока источника
падение напряжения Uвт = Rвт I на внутреннем сопротивлении Rвт источника ЭДС 
U12 =Uист =E - Uвт =E - RвтI
Описание слайда:
Вольт-амперная характеристика (внешняя) – зависимость напряжения между его выводами от тока источника падение напряжения Uвт = Rвт I на внутреннем сопротивлении Rвт источника ЭДС U12 =Uист =E - Uвт =E - RвтI

Слайд 18





Обычно внутреннее сопротивление источника гораздо меньше сопротивления нагрузки Rист<<Rн, 
поэтому считают Uист≈Е=const.
Описание слайда:
Обычно внутреннее сопротивление источника гораздо меньше сопротивления нагрузки Rист<<Rн, поэтому считают Uист≈Е=const.

Слайд 19





Но в схему замещения электрической цепи добавляют сопротивление распределительной сети Rс (Rл) – сопротивление проводов, соединяющих источник электрической энергии и потребителя:
Но в схему замещения электрической цепи добавляют сопротивление распределительной сети Rс (Rл) – сопротивление проводов, соединяющих источник электрической энергии и потребителя:
Описание слайда:
Но в схему замещения электрической цепи добавляют сопротивление распределительной сети Rс (Rл) – сопротивление проводов, соединяющих источник электрической энергии и потребителя: Но в схему замещения электрической цепи добавляют сопротивление распределительной сети Rс (Rл) – сопротивление проводов, соединяющих источник электрической энергии и потребителя:

Слайд 20


Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Режимы работы реального источника ЭДС (напряжения)
Описание слайда:
Режимы работы реального источника ЭДС (напряжения)

Слайд 22





  КПД 
Отношение полезной работы к затраченной называют коэффициентом полезного действия.
Описание слайда:
КПД Отношение полезной работы к затраченной называют коэффициентом полезного действия.

Слайд 23





Баланс мощностей
Описание слайда:
Баланс мощностей

Слайд 24





Пассивные элементы цепи и их характеристики
Описание слайда:
Пассивные элементы цепи и их характеристики

Слайд 25





В линейной электрической цепи постоянного тока параметры всех элементов считаются неизменными.
Резистор - это идеализированный элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления. 
Этот элемент не может накапливать энергию, а получив электрическую энергию, мгновенно и необратимо преобразовывает её в другие виды энергии: тепловую, световую и др.
Описание слайда:
В линейной электрической цепи постоянного тока параметры всех элементов считаются неизменными. Резистор - это идеализированный элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления. Этот элемент не может накапливать энергию, а получив электрическую энергию, мгновенно и необратимо преобразовывает её в другие виды энергии: тепловую, световую и др.

Слайд 26






Условные графические обозначения:
Описание слайда:
Условные графические обозначения:

Слайд 27


Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28





Закон Ома для участка цепи 
Сила тока на участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку, и обратно пропорциональна сопротивлению:
Описание слайда:
Закон Ома для участка цепи Сила тока на участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку, и обратно пропорциональна сопротивлению:

Слайд 29





Первый закон Кирхгофа
Первый закон Кирхгофа
Описание слайда:
Первый закон Кирхгофа Первый закон Кирхгофа

Слайд 30





Второй закон Кирхгофа
Алгебраическая сумма падений напряжений в ветвях любого замкнутого контура равна алгебраической сумме ЭДС, действующих в этом контуре,:
Описание слайда:
Второй закон Кирхгофа Алгебраическая сумма падений напряжений в ветвях любого замкнутого контура равна алгебраической сумме ЭДС, действующих в этом контуре,:

Слайд 31






Направление обхода контура выбираем произвольно
Описание слайда:
Направление обхода контура выбираем произвольно

Слайд 32


Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34





Последовательное соединение резисторов
Описание слайда:
Последовательное соединение резисторов

Слайд 35


Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Линейные электрические цепи постоянного тока. (Лекция 1), слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38





Смешанное соединение резисторов – соединение, где имеются и последовательное, 
и параллельное соединения отдельных резисторов.
Описание слайда:
Смешанное соединение резисторов – соединение, где имеются и последовательное, и параллельное соединения отдельных резисторов.

Слайд 39





Практическое задание
Описание слайда:
Практическое задание

Слайд 40





Для большей наглядности параллельного и последовательного соединения резисторов данную схему можно преобразовать:
Описание слайда:
Для большей наглядности параллельного и последовательного соединения резисторов данную схему можно преобразовать:

Слайд 41





Сначала находим сопротивление для R3 и R5, которые соединены параллельно:
Описание слайда:
Сначала находим сопротивление для R3 и R5, которые соединены параллельно:

Слайд 42





Далее находим R3-5 для последовательно соединенных R3,5 и R4 :      R3-5 = R3,5 + R4 = 2+2 = 4 Ом
Описание слайда:
Далее находим R3-5 для последовательно соединенных R3,5 и R4 : R3-5 = R3,5 + R4 = 2+2 = 4 Ом

Слайд 43





Определяем R2-5 для параллельных R2 и R3-5 :
Описание слайда:
Определяем R2-5 для параллельных R2 и R3-5 :

Слайд 44





Сопротивление всей схемы определим для последовательно соединенных резисторов R1 и R2-5: 
R= R1 + R2-5 =1+2=3 Ом
Описание слайда:
Сопротивление всей схемы определим для последовательно соединенных резисторов R1 и R2-5: R= R1 + R2-5 =1+2=3 Ом



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию