Зорин А.Д. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. Учебно-методическое пособие для студентов заочной формы обучения специальности 260501 Технология продуктов общественного питания, Пермь 2006
Зорин А. Д. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. Учебно-методическое пособие для студентов заочной формы обучения специальности 260501 Технология продуктов общественного питания, Пермь 2006КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ.
1. Расчет линейных цепей переменного тока.
Вариант № 1
Задача № 1. Показание вольтметра, включенного в сеть переменного тока, U В. Определить амплитуду напряжения.
Задача № 2. Нагревательный прибор сопротивлением R Ом включен в сеть переменного тока с напряжением U В. Определить ток, мощность прибора и какое количество энергии потребляет прибор за t минут.
Задача № 3. Последовательно соединенные катушка с активным сопротивлением R Ом и индуктивностью L Гн и конденсатор с емкостью C мкФ включены в сеть U В, f Гц. Определить ток в цепи, напряжение на катушке и на конденсаторе, активную и реактивную мощности, угол сдвига фаз между напряжением и током в цепи.
Вариант № 2
Задача № 1. Катушку, активным сопротивлением которой можно пренебречь, включили в сеть переменного тока напряжением U В частотой f Гц и в ней установился ток I А. Определить индуктивность катушки.
Задача № 2. Определить ток в цепи и наибольшее значение мгновенной мощности в электрической лампе номинальной мощностью P Вт, включенной в сеть переменного тока с напряжением U В.
Задача № 3. В сеть с переменным напряжением U В включается электрическая лампа, номинальное напряжение которой Ua В и мощность P Вт. Для «погашения» части напряжения последовательно с лампой включается конденсатор. Определить необходимую емкость конденсатора, если частота f Гц.
Вариант № 3
Задача № 1. Найти период и угловую частоту переменного тока, если частота f Гц.
Задача № 2. Электрический чайник мощностью P Вт включен в сеть переменного тока с напряжением U В. Определить сопротивление нагревательного элемента и какое количество энергии потребляет чайник за t минут.
Задача № 3. Напряжение на, последовательно соединенных, катушке, с активным сопротивлением R Ом, UL В и конденсаторе UC В. Определить ток в цепи, индуктивность катушки и емкость конденсатора, активную и реактивную мощности, угол сдвига фаз между напряжением и током в цепи, если напряжение сети U В, частота f Гц.
Вариант № 4
Задача № 1. Емкостное сопротивление конденсатора при частоте f Гц составляет XC Ом. Определить емкость конденсатора.
Задача № 2. Определить номинальную мощность электрической лампы, включенной в сеть переменного тока напряжением U В и ток в цепи, если за t минут работы потребляется W Вт•час электроэнергии.
Задача № 3. В сеть с переменным напряжением U В частотой f Гц, для «погашения» части напряжения, последовательно с лампой включается конденсатор емкостью C мкФ, при этом в цепи протекает ток 0,01 А. Определить номинальное напряжение и мощность лампы.
2. Расчет нелинейных цепей.
Добровольное Медицинское Страхование ДМС онлайн.
Задача № 1. Определить динамическое и статическое сопротивления перехода К-Э транзистора МП 40 в электронном фильтре, если напряжение в рабочей точке Uкэр= 25 В, при этом ΔUкэ= 2В, Iб = 0,2 мА.
Задача № 2. Определить коэффициент усиления транзистора МП 40, если ток базы Iб=1 мА, а напряжение Uкэ=10 В.
Задача № 3. Определить, какое сопротивление нужно включить в базовую цепь транзистора МП 40, входящего в усилительный каскад, чтобы при напряжении Uвх = 4 В, базовый ток не превышал Iб= 0,75 мА, при этом напряжение Uкэ= 5 В.
3. Расчет магнитных цепей
Вариант № 1
Задача № 1. Сердечник выполнен из литой стали толщиной d мм. Форма и размеры сердечника (мм) указаны на чертеже (Рис. 3-1) и в таблице №3. Найти намагничивающую силу Um при условии, что магнитная индукция в сердечнике В.
Задача № 2. Определить намагничивающую силу Um при условии, что магнитная индукция в сердечнике В. Сердечник имеет два воздушных зазора по е мм и изготовлен из электротехнической стали толщиной d мм. Форма и размеры сердечника (мм) указаны на чертеже (Рис. 3-2) и в таблице №3.
Вариант № 2
Задача № 1. Определить намагничивающую силу катушки, расположенной на среднем стержне, с тем чтобы в нем получить магнитную индукцию В1. Форма и размеры сердечника (мм) указаны на чертеже (Рис. 3-3) и в таблице №3. В местах стыка воздушный зазор 0,2 мм. Материал сердечника — чугун.Перейти по ссылке Зорин А. Д. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. Учебно-методическое пособие для студентов заочной формы обучения специальности 260501 Технология продуктов общественного питания, Пермь 2006
Емкость, магнитная цепь, электротехника и электроника, электроника, Электрическая цепь, электротехника
Метки
- Multisim
- баланс мощностей
- Бессонов
- Бессонов Л.А.
- Бессонов Теоретические основы электротехники Методические указания и контрольные задания
- билеты ТОЭ
- билеты ТОЭ УГТУ-УПИ
- взаимная индуктивность
- взаимная проводимость
- вольт-амперная характеристика нелинейного элемента
- второй закон Кирхгофа
- второй закон Кирхгофа для магнитных цепей
- входная проводимость
- Выбор проводов
- Генератор напряжения
- генератор тока
- Герасимов
- графический метод расчета нелинейных электрических цепей
- Двужильный кабель с оболочкой
- Двухпроводная линия
- Демидова
- динамическое сопротивление
- Емкость
- емкость двухпроводной линии
- емкость коаксиального кабеля
- емкость конденсатора
- емкость однопроводной линии
- емкость плоского конденсатора
- емкость цилиндрического конденсатора
- Задачник
- закон Ампера
- закон Био Савара Лапласа
- закон Кирхгофа
- закон Ома
- закон полного тока
- закон электромагнитной индукции
- Законы Кирхгофа
- Заруди
- индуктивность
- индуктивность двухпроводной линии
- индуктивность однопроводной линии
- индуктивность соленоида
- Коаксиальная линия
- коэффициент магнитной связи
- коэффициент мощности трансформатора
- коэффициент трансформации
- кусочно-линейная аппроксимация
- магнитная постоянная
- магнитная цепь
- магнитный поток рассеяния
- Марковские цепи
- Математические модели
- метод активного двухполюсника
- Метод зеркальных изображений
- метод контурных токов
- метод наложения
- метод узловых потенциалов
- метод эквивалентного генератора
- Метод эквивалентных преобразований
- метрология
- нелинейный элемент
- обобщенный закон Ома
- основной магнитный поток
- ПГТУ
- первый закон Кирхгофа
- первый закон Кирхгофа для магнитных цепей
- Переходной процесс в цепи с распределенными параметрами
- Переходные процессы
- Переходные процессы в линейных электрических цепях
- Переходные процессы классический метод
- Переходные процессы операторный метод
- Переходные процессы примеры решения
- Пигарев А.Ю.
- ПНИПУ
- Полусферический заземлитель
- потери в меди
- потери в стали
- приведенный трансформатор
- принцип взаимности
- принцип компенсации
- расчет магнитной цепи
- Расчет мощности в трехфазной цепи
- Расчёт переходных процессов
- Расчет токов в трехфазной цепи
- Расчет трехфазных цепей
- Расчет трехфазных цепей звезда
- Расчет трехфазных цепей треугольник
- Расчет электрических цепей постоянного тока
- Расчет электрической цепи постоянного тока
- решение задач по ТОЭ
- решение ТОЭ
- сила Ампера
- сила Лоренца
- СМО
- статическое сопротивление
- сферический конденсатор
- схема электрической цепи
- теоретические основы электротехники
- теория линейных электрических цепей
- теория электрических цепей
- ТОАТ
- ТОЭ
- Транспортная задача линейного программирования
- Трансформаторы
- трехфазные цепи
- удельная энергия магнитного поля
- уравнения трансформатора
- УрГУПС
- цепь
- Цилиндрический анаксиальный кабель
- Цилиндрический двухслойный конденсатор
- ЭДС самоиндукции
- эквивалентная схема трансформатора
- электрическая постоянная
- Электрическая цепь
- электрические измерения
- электроемкость
- электроника
- электротехника
- электротехника и электроника
- Электротехника Стенд
- Электротехника Стенд ПГТУ
- энергия магнитного поля