🗊Презентация Законы коммутации

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

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Законы коммутации. 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






Раздел 6. Переходные процессы в линейных электрических цепях
Описание слайда:
Раздел 6. Переходные процессы в линейных электрических цепях

Слайд 2





6.1. Законы коммутации
Переходным процессом называют процесс, возникающий при переходе цепи из одного устойчивого режима к другому.
Скачкообразное изменение в электрической цепи называется коммутацией. 
Время, в течении которого происходит коммутация, значительно меньше времени, в течении которого проходит переходный процесс и считается равным нулю.
Описание слайда:
6.1. Законы коммутации Переходным процессом называют процесс, возникающий при переходе цепи из одного устойчивого режима к другому. Скачкообразное изменение в электрической цепи называется коммутацией. Время, в течении которого происходит коммутация, значительно меньше времени, в течении которого проходит переходный процесс и считается равным нулю.

Слайд 3





6.1. Законы коммутации
1-й закон коммутации: ток в ветви с индуктивным элементом не может измениться скачком.
(ток в индуктивности до коммутации равен току в индуктивности в начальный момент после коммутации)
Описание слайда:
6.1. Законы коммутации 1-й закон коммутации: ток в ветви с индуктивным элементом не может измениться скачком. (ток в индуктивности до коммутации равен току в индуктивности в начальный момент после коммутации)

Слайд 4





6.1. Законы коммутации
2й закон коммутации: напряжение в ветви с емкостным элементом не может измениться скачком.
(напряжение на емкости до коммутации равно напряжению на емкости в начальный момент после коммутации)
Описание слайда:
6.1. Законы коммутации 2й закон коммутации: напряжение в ветви с емкостным элементом не может измениться скачком. (напряжение на емкости до коммутации равно напряжению на емкости в начальный момент после коммутации)

Слайд 5





6.2. Переходный процесс в RC-цепи
Описание слайда:
6.2. Переходный процесс в RC-цепи

Слайд 6





6.2. Переходной процесс в RC-цепи
Классический метод анализа переходного процесса состоит в решении дифференциального уравнения, описывающего цепь (уравнение Кирхгофа), с учетом начальных и конечных условий (устойчивых состояний электрической цепи до и после коммутации)
Описание слайда:
6.2. Переходной процесс в RC-цепи Классический метод анализа переходного процесса состоит в решении дифференциального уравнения, описывающего цепь (уравнение Кирхгофа), с учетом начальных и конечных условий (устойчивых состояний электрической цепи до и после коммутации)

Слайд 7





6.2. Переходный процесс в RC-цепи
Начальные условия: до начала коммутации конденсатор был заряжен до напряжения UС0.
Описание слайда:
6.2. Переходный процесс в RC-цепи Начальные условия: до начала коммутации конденсатор был заряжен до напряжения UС0.

Слайд 8





6.2. Переходный процесс в RC-цепи
Дифференциальное уравнение переходного процесса:
Описание слайда:
6.2. Переходный процесс в RC-цепи Дифференциальное уравнение переходного процесса:

Слайд 9





6.2. Переходный процесс в RC-цепи
Решение дифференциального уравнения ищут в виде суммы свободной и принужденной составляющих
Описание слайда:
6.2. Переходный процесс в RC-цепи Решение дифференциального уравнения ищут в виде суммы свободной и принужденной составляющих

Слайд 10





6.2. Переходный процесс в RC-цепи
Описание слайда:
6.2. Переходный процесс в RC-цепи

Слайд 11





6.2. Переходный процесс в RC-цепи
Описание слайда:
6.2. Переходный процесс в RC-цепи

Слайд 12





6.2. Переходный процесс в RC-цепи
Изменение напряжения (и тока) происходит с постоянной относительной скоростью, которую характеризует постоянная времени.
Постоянная времени зависит от параметров цепи: R и C.
Напряжение на конденсаторе не может измениться скачком, но ток – может. Чем меньше сопротивление в цепи и чем больше разница начального и конечного напряжения конденсатора, тем больше импульс тока.
Описание слайда:
6.2. Переходный процесс в RC-цепи Изменение напряжения (и тока) происходит с постоянной относительной скоростью, которую характеризует постоянная времени. Постоянная времени зависит от параметров цепи: R и C. Напряжение на конденсаторе не может измениться скачком, но ток – может. Чем меньше сопротивление в цепи и чем больше разница начального и конечного напряжения конденсатора, тем больше импульс тока.

Слайд 13





6.3. Переходный процесс в RL-цепи
Описание слайда:
6.3. Переходный процесс в RL-цепи

Слайд 14





6.3. Переходный процесс в RL-цепи
Описание слайда:
6.3. Переходный процесс в RL-цепи

Слайд 15





6.3. Переходный процесс в RL-цепи
Описание слайда:
6.3. Переходный процесс в RL-цепи

Слайд 16





6.3. Переходный процесс в RL-цепи
Изменение тока в RL-цепи происходит с постоянной относительной скоростью, характеризующейся постоянной времени.
Ток в индуктивном элементе не может измениться скачком, но напряжение – может. Чем выше активное сопротивление цепи, тем выше скачки напряжения.
Описание слайда:
6.3. Переходный процесс в RL-цепи Изменение тока в RL-цепи происходит с постоянной относительной скоростью, характеризующейся постоянной времени. Ток в индуктивном элементе не может измениться скачком, но напряжение – может. Чем выше активное сопротивление цепи, тем выше скачки напряжения.

Слайд 17





6.4. Переходный процесс в RLC-цепи
Описание слайда:
6.4. Переходный процесс в RLC-цепи

Слайд 18





6.4. Переходный процесс в RLC-цепи
Описание слайда:
6.4. Переходный процесс в RLC-цепи

Слайд 19





6.4. Переходный процесс в RLC-цепи
Решение уравнения ищем в виде
Описание слайда:
6.4. Переходный процесс в RLC-цепи Решение уравнения ищем в виде

Слайд 20





6.4. Переходный процесс в RLC-цепи
Вариант 1: корни характеристического уравнения – комплексно-сопряженные числа
Описание слайда:
6.4. Переходный процесс в RLC-цепи Вариант 1: корни характеристического уравнения – комплексно-сопряженные числа

Слайд 21





6.4. Переходный процесс в RLC-цепи
Вариант 2: корни – действительные числа
Описание слайда:
6.4. Переходный процесс в RLC-цепи Вариант 2: корни – действительные числа

Слайд 22





6.4. Переходный процесс в RLC-цепи
Вариант 3: корни уравнения совпадают
Описание слайда:
6.4. Переходный процесс в RLC-цепи Вариант 3: корни уравнения совпадают



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию