🗊Презентация Джерела живлення. (Лекція 4.1)

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №1Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №2Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №3Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №4Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №5Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №6Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №7Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №8Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №9Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №10Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №11Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №12Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №13Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №14Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №15Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №16Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №17Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №18Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №19

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Джерела живлення. (Лекція 4.1). Доклад-сообщение содержит 19 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





Лекція № 4.1
«Джерела живлення»
Класифікація джерел струму
Гальванічні елементи.
Акумулятори.
Живлення апаратури від електромережі.
Описание слайда:
Лекція № 4.1 «Джерела живлення» Класифікація джерел струму Гальванічні елементи. Акумулятори. Живлення апаратури від електромережі.

Слайд 2





1. Класифікація джерел струму
Описание слайда:
1. Класифікація джерел струму

Слайд 3





Термоелемент
Термічні елементи (термопара) - два дроти з різних металів, що спаяні з одного краю, при нагріванні місця спайки яких виникає електричний струм. Заряди поділяються при нагріванні спаю. Термоелементи застосовуються в термодатчиках і на геотермальних електростанціях в якості датчика температури.
Описание слайда:
Термоелемент Термічні елементи (термопара) - два дроти з різних металів, що спаяні з одного краю, при нагріванні місця спайки яких виникає електричний струм. Заряди поділяються при нагріванні спаю. Термоелементи застосовуються в термодатчиках і на геотермальних електростанціях в якості датчика температури.

Слайд 4





Фотоелемент
Описание слайда:
Фотоелемент

Слайд 5





Електромеханічний генератор
Описание слайда:
Електромеханічний генератор

Слайд 6





2. Гальванічні елементи
Гальванічний елемент — джерело живлення, в якому використовується різниця електродних потенціалів двох металів, занурених у електроліт.
Гальванічний первинний елемент – пристрій прямого перетворення хімічної енергії реагентів (окисника і відновника) в електричну енергію.
Реакції які відбуваються в первинних гальванічних елементах необоротні, тому їх не можна перезарядити.
Описание слайда:
2. Гальванічні елементи Гальванічний елемент — джерело живлення, в якому використовується різниця електродних потенціалів двох металів, занурених у електроліт. Гальванічний первинний елемент – пристрій прямого перетворення хімічної енергії реагентів (окисника і відновника) в електричну енергію. Реакції які відбуваються в первинних гальванічних елементах необоротні, тому їх не можна перезарядити.

Слайд 7


Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





Джерела струму минулого століття
Описание слайда:
Джерела струму минулого століття

Слайд 9


Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





3. Акумулятори
Акумулятором електричної енергії - називають прилад, який може зберігати і віддавати електричну енергію, нагромаджену під час пропускання через нього електричного струму від стороннього джерела електроенергії.
Електричний акумулятор - хімічне джерело струму багаторазової дії, основна специфіка якого полягає в оборотності внутрішніх хімічних процесів, що забезпечує його багаторазове циклічне використання (через заряд-розряд) для накопичення енергії та автономного електроживлення різних електротехнічних пристроїв і устаткування.
Описание слайда:
3. Акумулятори Акумулятором електричної енергії - називають прилад, який може зберігати і віддавати електричну енергію, нагромаджену під час пропускання через нього електричного струму від стороннього джерела електроенергії. Електричний акумулятор - хімічне джерело струму багаторазової дії, основна специфіка якого полягає в оборотності внутрішніх хімічних процесів, що забезпечує його багаторазове циклічне використання (через заряд-розряд) для накопичення енергії та автономного електроживлення різних електротехнічних пристроїв і устаткування.

Слайд 12


Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





Акумулятор
Описание слайда:
Акумулятор

Слайд 14





Заряджання акумулятора
Процес пропускання через акумулятор струму від зовнішнього джерела називають заряджанням акумулятора, а процес одержання електричного струму від акумулятора називають розряджанням.
Кількість електрики, яку віддає акумулятор під час розряджання, називають ємністю. Оптимальним зарядним режимом для всіх типів акумуляторів є заряджання їх струмом, який не перевищує 10 відсотків номінальної ємності.
Ємність акумулятора можна визначити, якщо помножити силу розрядного струму в амперах, на кількість годин, протягом яких відбувається розряджання.
С [А-год] = І [А]  t [год]
Для підвищення терміну дії акумулятора струм необхідно зменшувати до 3-5 відсотків. Проте в цьому випадку значно збільшується час заряджання.
Описание слайда:
Заряджання акумулятора Процес пропускання через акумулятор струму від зовнішнього джерела називають заряджанням акумулятора, а процес одержання електричного струму від акумулятора називають розряджанням. Кількість електрики, яку віддає акумулятор під час розряджання, називають ємністю. Оптимальним зарядним режимом для всіх типів акумуляторів є заряджання їх струмом, який не перевищує 10 відсотків номінальної ємності. Ємність акумулятора можна визначити, якщо помножити силу розрядного струму в амперах, на кількість годин, протягом яких відбувається розряджання. С [А-год] = І [А]  t [год] Для підвищення терміну дії акумулятора струм необхідно зменшувати до 3-5 відсотків. Проте в цьому випадку значно збільшується час заряджання.

Слайд 15


Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Згладжуючі фільтри
Описание слайда:
Згладжуючі фільтри

Слайд 18


Джерела живлення. (Лекція 4.1), слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Стабілізатори напруги
Стабілізатор напруги — перетворювач електричної енергії, що дозволяє отримати на виході напругу, яка знаходиться в заданих межах, при значних коливаннях вхідної напруги і опору навантаження. Поділяються на наступні групи:
Лінійний стабілізатор напруги;
Імпульсний стабілізатор напруги;
Інтегральний стабілізатор напруги.
В залежності від розташування елемента із змінним опором лінійні стабілізатори діляться на два типи:
послідовний;
паралельний.
Залежно від способу стабілізації поділяються на:
параметричний;
компенсаційний.
Описание слайда:
Стабілізатори напруги Стабілізатор напруги — перетворювач електричної енергії, що дозволяє отримати на виході напругу, яка знаходиться в заданих межах, при значних коливаннях вхідної напруги і опору навантаження. Поділяються на наступні групи: Лінійний стабілізатор напруги; Імпульсний стабілізатор напруги; Інтегральний стабілізатор напруги. В залежності від розташування елемента із змінним опором лінійні стабілізатори діляться на два типи: послідовний; паралельний. Залежно від способу стабілізації поділяються на: параметричний; компенсаційний.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию