🗊Презентация Линейные цепи постоянного тока

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Линейные цепи постоянного тока, слайд №1Линейные цепи постоянного тока, слайд №2Линейные цепи постоянного тока, слайд №3Линейные цепи постоянного тока, слайд №4Линейные цепи постоянного тока, слайд №5Линейные цепи постоянного тока, слайд №6Линейные цепи постоянного тока, слайд №7Линейные цепи постоянного тока, слайд №8Линейные цепи постоянного тока, слайд №9Линейные цепи постоянного тока, слайд №10Линейные цепи постоянного тока, слайд №11Линейные цепи постоянного тока, слайд №12Линейные цепи постоянного тока, слайд №13Линейные цепи постоянного тока, слайд №14Линейные цепи постоянного тока, слайд №15Линейные цепи постоянного тока, слайд №16Линейные цепи постоянного тока, слайд №17Линейные цепи постоянного тока, слайд №18Линейные цепи постоянного тока, слайд №19Линейные цепи постоянного тока, слайд №20Линейные цепи постоянного тока, слайд №21Линейные цепи постоянного тока, слайд №22

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Линейные цепи постоянного тока. Доклад-сообщение содержит 22 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 цепи постоянного тока
Описание слайда:
Линейные цепи постоянного тока

Слайд 2





Постоянный ток
Постоянным током называют ток, неизменный по величине и направлению.
Постоянный ток широко применяют:
в устройствах связи, 
в измерительных приборах, 
в электрооборудовании мобильных агрегатов.
Описание слайда:
Постоянный ток Постоянным током называют ток, неизменный по величине и направлению. Постоянный ток широко применяют: в устройствах связи, в измерительных приборах, в электрооборудовании мобильных агрегатов.

Слайд 3





Основные параметры цепей постоянного тока
Описание слайда:
Основные параметры цепей постоянного тока

Слайд 4





Закон Ома для участка цепи
Закон Ома связывает величину тока через сопротивление с величиной этого сопротивления и приложенного к нему напряжения.
    
Сила тока на некотором участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка
Описание слайда:
Закон Ома для участка цепи Закон Ома связывает величину тока через сопротивление с величиной этого сопротивления и приложенного к нему напряжения. Сила тока на некотором участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка

Слайд 5





Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС
Описание слайда:
Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС

Слайд 6





Обобщенный закон Ома
Описание слайда:
Обобщенный закон Ома

Слайд 7





Баланс мощностей
Баланс мощностей – это выражение закона сохранения энергии, в электрической цепи

В любой электрической цепи сумма мощностей всех источников электрической энергии должна быть равна сумме мощностей всех приемников
Описание слайда:
Баланс мощностей Баланс мощностей – это выражение закона сохранения энергии, в электрической цепи В любой электрической цепи сумма мощностей всех источников электрической энергии должна быть равна сумме мощностей всех приемников

Слайд 8





Пример Баланса мощностей
Описание слайда:
Пример Баланса мощностей

Слайд 9





Законы Кирхгофа
Законы Кирхгофа устанавливают соотношения между токами и напряже­ниями в разветвленных электрических цепях.
Законы Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных цепей при постоянных и переменных напряжениях и токах.
Описание слайда:
Законы Кирхгофа Законы Кирхгофа устанавливают соотношения между токами и напряже­ниями в разветвленных электрических цепях. Законы Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных цепей при постоянных и переменных напряжениях и токах.

Слайд 10





ПЕРВЫЙ ЗАКОН КИРХГОФА
Первый закон Кирхгофа вытекает из закона сохранения заряда, заряды не скапливаются ни в одном из узлов цепи
Для любого узла цепи алгебраическая сумма токов равна нулю.
Описание слайда:
ПЕРВЫЙ ЗАКОН КИРХГОФА Первый закон Кирхгофа вытекает из закона сохранения заряда, заряды не скапливаются ни в одном из узлов цепи Для любого узла цепи алгебраическая сумма токов равна нулю.

Слайд 11





Пример 1 ЗК
Описание слайда:
Пример 1 ЗК

Слайд 12





ВТОРОЙ ЗАКОН КИРХГОФА
В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма падений напряжений равна алгебраической сумме ЭДС
Описание слайда:
ВТОРОЙ ЗАКОН КИРХГОФА В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма падений напряжений равна алгебраической сумме ЭДС

Слайд 13





Пример 2 ЗК
Описание слайда:
Пример 2 ЗК

Слайд 14





Расчет цепей посредством двух законов Кирхгофа
Произвольно задаются положительными направлениями токов во всех ветвях схемы.
Задаются направления обхода контуров.
Для всех узлов схемы кроме одного составляются уравнения по 1-му закону Кирхгофа.
Для всех независимых контуров составляются уравнения по 2-му закону Кирхгофа (контур считается независимым, если в него входит хотя бы одна новая ветвь, не вошедшая в состав других ветвей).
Общее число уравнений, составленных по 1 и 2-му законам Кирхгофа должно быть равно числу неизвестных токов.
Описание слайда:
Расчет цепей посредством двух законов Кирхгофа Произвольно задаются положительными направлениями токов во всех ветвях схемы. Задаются направления обхода контуров. Для всех узлов схемы кроме одного составляются уравнения по 1-му закону Кирхгофа. Для всех независимых контуров составляются уравнения по 2-му закону Кирхгофа (контур считается независимым, если в него входит хотя бы одна новая ветвь, не вошедшая в состав других ветвей). Общее число уравнений, составленных по 1 и 2-му законам Кирхгофа должно быть равно числу неизвестных токов.

Слайд 15





Замечания по расчету
Если при решении системы уравнений значение какого-либо тока получается отрицательным, то это означает, что истинное направление тока противоположно выбранному.
Данный метод расчета является универсальным, однако расчет вручную возможен лишь для несложных схем (4-5 неизвестных тока). 
Для более сложных схем требуется применение иных методов или вычислительной техники.
Описание слайда:
Замечания по расчету Если при решении системы уравнений значение какого-либо тока получается отрицательным, то это означает, что истинное направление тока противоположно выбранному. Данный метод расчета является универсальным, однако расчет вручную возможен лишь для несложных схем (4-5 неизвестных тока). Для более сложных схем требуется применение иных методов или вычислительной техники.

Слайд 16





Методы расчета сложных электрических цепей
Применение законов Кирхгофа (универсальный метод, сложные расчеты системы линейных уравнений).
Метод контурных токов (универсальный метод, расчеты немного проще чем в п.1)
Метод узловых напряжений (универсальный метод, расчеты немного проще чем в п.1)
Принцип наложения (универсальный метод, несложные расчеты)
Метод эквивалентного источника (удобен когда необходимо произвести не полный расчет электрической цепи, а найти ток в одной из ветвей).
Метод эквивалентного преобразования схемы (применим довольно редко, простые расчеты).
Описание слайда:
Методы расчета сложных электрических цепей Применение законов Кирхгофа (универсальный метод, сложные расчеты системы линейных уравнений). Метод контурных токов (универсальный метод, расчеты немного проще чем в п.1) Метод узловых напряжений (универсальный метод, расчеты немного проще чем в п.1) Принцип наложения (универсальный метод, несложные расчеты) Метод эквивалентного источника (удобен когда необходимо произвести не полный расчет электрической цепи, а найти ток в одной из ветвей). Метод эквивалентного преобразования схемы (применим довольно редко, простые расчеты).

Слайд 17





Метод узловых потенциалов
Описание слайда:
Метод узловых потенциалов

Слайд 18





Сущность метода
узловых потенциалов
Описание слайда:
Сущность метода узловых потенциалов

Слайд 19





Порядок расчета методом
узловых потенциалов
Описание слайда:
Порядок расчета методом узловых потенциалов

Слайд 20





Система уравнений метода
узловых потенциалов
Описание слайда:
Система уравнений метода узловых потенциалов

Слайд 21





Пример МУП
Описание слайда:
Пример МУП

Слайд 22





Метод двух узлов
Описание слайда:
Метод двух узлов



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию