🗊Презентация Электро техника 1

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Электро техника 1, слайд №1Электро техника 1, слайд №2Электро техника 1, слайд №3Электро техника 1, слайд №4Электро техника 1, слайд №5Электро техника 1, слайд №6Электро техника 1, слайд №7Электро техника 1, слайд №8Электро техника 1, слайд №9Электро техника 1, слайд №10Электро техника 1, слайд №11Электро техника 1, слайд №12Электро техника 1, слайд №13Электро техника 1, слайд №14Электро техника 1, слайд №15Электро техника 1, слайд №16Электро техника 1, слайд №17

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Электро техника 1. Доклад-сообщение содержит 17 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





ОП.11 Электротехника, электроника и электрооборудование
Лекции:  60 ч.
Практические работы: 30 ч.
Итоговая форма контроля: 
1 семестр – контрольная работа
2 семестр – экзамен
Описание слайда:
ОП.11 Электротехника, электроника и электрооборудование Лекции: 60 ч. Практические работы: 30 ч. Итоговая форма контроля: 1 семестр – контрольная работа 2 семестр – экзамен

Слайд 2





Электротехника – это наука, которая занимается использованием свойств электромагнитного поля для получения, передачи и преобразования электрической энергии.

Область практического применения электротехники имеет четыре связанные друг с другом направления :

1.Получение электрической энергии.

2.Передача энергии на расстояние.

3.Преобразование электромагнитной энергии.

4.Использование электроэнергии.
Описание слайда:
Электротехника – это наука, которая занимается использованием свойств электромагнитного поля для получения, передачи и преобразования электрической энергии. Область практического применения электротехники имеет четыре связанные друг с другом направления : 1.Получение электрической энергии. 2.Передача энергии на расстояние. 3.Преобразование электромагнитной энергии. 4.Использование электроэнергии.

Слайд 3





Электрический ток
Все металлы являются проводниками электрического тока. Они состоят из пространственной кристаллической решетки, узлы которой совпадают с центрами положительных ионов. Вокруг ионов хаотически движутся свободные электроны.
Электрическим током в металлах называется 
упорядоченное движение свободных электронов.
Электрические заряды могут двигаться упорядоченно
 под действием электрического поля, поэтому
 условием для существования эл. тока является
 наличие электрического поля и свободных 
носителей эл.заряда.
Описание слайда:
Электрический ток Все металлы являются проводниками электрического тока. Они состоят из пространственной кристаллической решетки, узлы которой совпадают с центрами положительных ионов. Вокруг ионов хаотически движутся свободные электроны. Электрическим током в металлах называется упорядоченное движение свободных электронов. Электрические заряды могут двигаться упорядоченно под действием электрического поля, поэтому  условием для существования эл. тока является наличие электрического поля и свободных носителей эл.заряда.

Слайд 4





Постоянный ток — электрический ток, не изменяющийся по времени и по направлению. 
Постоянный ток — электрический ток, не изменяющийся по времени и по направлению. 
За направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц. В том случае, если ток образован движением отрицательно заряженных частиц, направление его считают противоположным направлению движения частиц.
Наиболее распространенные источники постоянного тока —гальванические элементы, аккумуляторы, генераторы постоянного тока и выпрямительные установки.
Описание слайда:
Постоянный ток — электрический ток, не изменяющийся по времени и по направлению. Постоянный ток — электрический ток, не изменяющийся по времени и по направлению. За направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц. В том случае, если ток образован движением отрицательно заряженных частиц, направление его считают противоположным направлению движения частиц. Наиболее распространенные источники постоянного тока —гальванические элементы, аккумуляторы, генераторы постоянного тока и выпрямительные установки.

Слайд 5


Электро техника 1, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





 Электрическая цепь, ее функциональные и топологические элементы.
Электрическая цепь - это совокупность устройств, предназначенных для производства, передачи, преобразования и использования электрического тока.

   Электрическая схема - это графическое изображение электрической цепи, включающее в себя условные обозначения устройств и показывающее соединение этих устройств. 
На рис. 1.1 изображена электрическая схема цепи, состоящей из источника энергии, электроламп 1 и 2, электродвигателя 3.
Описание слайда:
Электрическая цепь, ее функциональные и топологические элементы. Электрическая цепь - это совокупность устройств, предназначенных для производства, передачи, преобразования и использования электрического тока.    Электрическая схема - это графическое изображение электрической цепи, включающее в себя условные обозначения устройств и показывающее соединение этих устройств. На рис. 1.1 изображена электрическая схема цепи, состоящей из источника энергии, электроламп 1 и 2, электродвигателя 3.

Слайд 7





Топологические элементы цепи
Ветвь – это участок цепи с двумя выводами, на котором элементы соединены последовательно и имеют общий ток.
Узел – это точка, в которой соединяются три и более ветвей.
Контур – любой замкнутый путь, проходящий через несколько ветвей  и узлов. Контур не может содержать ветвь с источником тока.
Описание слайда:
Топологические элементы цепи Ветвь – это участок цепи с двумя выводами, на котором элементы соединены последовательно и имеют общий ток. Узел – это точка, в которой соединяются три и более ветвей. Контур – любой замкнутый путь, проходящий через несколько ветвей и узлов. Контур не может содержать ветвь с источником тока.

Слайд 8





Для количественной оценки тока в электрической цепи служит понятие силы тока.
Сила тока — это количество электричества Q, протекающее через поперечное сечение проводника в единицу времени.
Описание слайда:
Для количественной оценки тока в электрической цепи служит понятие силы тока. Сила тока — это количество электричества Q, протекающее через поперечное сечение проводника в единицу времени.

Слайд 9





В замкнутой электрической цепи постоянный ток возникает под действием источника электрической энергии, который создает и поддерживает на своих зажимах разность потенциалов, измеряемую в вольтах (В).
В замкнутой электрической цепи постоянный ток возникает под действием источника электрической энергии, который создает и поддерживает на своих зажимах разность потенциалов, измеряемую в вольтах (В).
Описание слайда:
В замкнутой электрической цепи постоянный ток возникает под действием источника электрической энергии, который создает и поддерживает на своих зажимах разность потенциалов, измеряемую в вольтах (В). В замкнутой электрической цепи постоянный ток возникает под действием источника электрической энергии, который создает и поддерживает на своих зажимах разность потенциалов, измеряемую в вольтах (В).

Слайд 10





Резистор
Сопротивление в схеме
Сопротивление проводника определяется по формуле
Описание слайда:
Резистор Сопротивление в схеме Сопротивление проводника определяется по формуле

Слайд 11





Катушка индуктивности
  Индуктивность  -идеальный элемент схемы замещения, характеризующий способность цепи накапливать магнитное поле. 
 Индуктивность катушки, измеряемая в генри [Гн], определяется по формуле
Описание слайда:
Катушка индуктивности  Индуктивность -идеальный элемент схемы замещения, характеризующий способность цепи накапливать магнитное поле.  Индуктивность катушки, измеряемая в генри [Гн], определяется по формуле

Слайд 12





Конденсатор
Емкость - идеальный элемент схемы замещения, характеризующий способность участка электрической цепи накапливать электрическое поле. 
Емкостью обладают только конденсаторы. 
Емкость конденсатора, измеряемая в фарадах (Ф)
Описание слайда:
Конденсатор Емкость - идеальный элемент схемы замещения, характеризующий способность участка электрической цепи накапливать электрическое поле. Емкостью обладают только конденсаторы. Емкость конденсатора, измеряемая в фарадах (Ф)

Слайд 13





Источник напряжения
    Источник ЭДС 
Идеальным называется источник ЭДС, внутреннее сопротивление которого равно нулю.      
Ri - внутреннее сопротивление источника ЭДС.  
У идеального источника ЭДС внутреннее сопротивление Ri = 0, U12 = E.
Описание слайда:
Источник напряжения     Источник ЭДС Идеальным называется источник ЭДС, внутреннее сопротивление которого равно нулю.      Ri - внутреннее сопротивление источника ЭДС.   У идеального источника ЭДС внутреннее сопротивление Ri = 0, U12 = E.

Слайд 14





Источник тока
Характеризуется величиной тока и внутренней проводимостью. 
Идеальным называется источник тока, внутренняя проводимость которого равна нулю. 
Ток идеального источника не зависит от сопротивления внешней части цепи. Условное изображение источника тока показано на рис .  
Описание слайда:
Источник тока Характеризуется величиной тока и внутренней проводимостью. Идеальным называется источник тока, внутренняя проводимость которого равна нулю. Ток идеального источника не зависит от сопротивления внешней части цепи. Условное изображение источника тока показано на рис .  

Слайд 15


Электро техника 1, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





1-ый закон Кирхгофа
Алгебраическая сумма токов в любом узле цепи равна нулю.
Токам, направленным к узлу, присвоим знак "плюс", а токам, направленным от узла - знак "минус". Получим следующее уравнение:
Описание слайда:
1-ый закон Кирхгофа Алгебраическая сумма токов в любом узле цепи равна нулю. Токам, направленным к узлу, присвоим знак "плюс", а токам, направленным от узла - знак "минус". Получим следующее уравнение:

Слайд 17





2-ой закон Кирхгофа
Алгебраическая сумма ЭДС вдоль любого замкнутого контура равна алгебраической сумме падений напряжений в этом контуре
Описание слайда:
2-ой закон Кирхгофа Алгебраическая сумма ЭДС вдоль любого замкнутого контура равна алгебраической сумме падений напряжений в этом контуре



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию