РГГМУ, Гидромет: Общая электротехника и электроника
Решение ТОЭ ТЛЭЦ ОТЦ → Электротехника и основы электроники → РГГМУ, Гидромет: Общая электротехника и электроника
Цена:
договорная
Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ, Гидромет) — старейшее и единственное в России высшее учебное заведение гидрометеорологического профиля. Находится в Санкт-Петербурге.
Решение ТОЭ заказывается по Почте rgr-toe или ВКонтакте rgrtoe Василий Новицкий
В.А. Большаков, Ю.М. Шапаренко. Методические указания по дисциплине «Общая электротехника и электроника» — СПб.: изд. РГГМУ, 2002 — 28 с.
Методические указания составлены в соответствии с программой дисциплины «Общая электротехника и электроника». Даются рекомендации по изучению дисциплины. Приводятся вопросы для самопроверки, рекомендуемая литература, перечень лабораторных работ и содержание контрольной работы с указаниями по ее выполнению и оформлению.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Цель дисциплины «Общая электротехника и электроника» — базовая подготовка студентов-гидрометеорологов по электротехнике и электронике, необходимая для изучения специальных технических дисциплин.
В результате изучения дисциплины студент должен знать: теоретические основы электротехники и электроники; устройство и принципы действия приборов, составляющих элементную базу современной электроники; принципы построения и работы основных электронных устройств и систем, а также уметь самостоятельно анализировать работу электронной аппаратуры на основе электрических схем и технических характеристик.
Изучение дисциплины включает следующие виды занятий: изучение материала по рекомендованной литературе в соответствии с программой; выполнение контрольной работы; выполнение лабораторных работ.
Контрольная работа должна быть сдана до начала лабораторно-экзаменационной сессии. В период сессии студенты выполняют лабораторные работы и сдают зачеты по дисциплине. Для сдачи зачета необходимо иметь отчеты по проделанным лабораторным работам и положительную рецензию на контрольную работу.
ЛИТЕРАТУРА
1. Прянишников В. А. Электроника. Курс лекций. — СПб.: КОРОНА принт, 2000.
2. Прокофьев В. Н. Электрические цепи. — Л.: ЛГМИ, 1991.
3. Мержеевский А. И., Фокин А. А. Электроника и автоматика в гидрометеорологии. — Л.: Гидрометеоиздат, 1977.
4. Морозов А. Г. Электротехника, электроника и импульсная техника. — М.:Высшая школа, 1987.
5. Основы промышленной электроники. Учебник для вузов / под ред. В.Г. Герасимова. — М.: Высшая школа, 1986.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И ЛИНИИ СВЯЗИ
Задача 1
Мостовая измерительная схема, приведенная на рис. 1.1, состоит из резисторов с постоянными сопротивлениями R и чувствительных элементов, сопротивления которых равны: R+ΔR или R–ΔR, где ΔR — приращение сопротивления, вызываемое изменением измеряемой величины. На зажимы питания моста подается постоянное напряжение.
Рис. 1.1
Вывести зависимость напряжения Ux на зажимах измерительной диагонали моста от отношения ΔR/R для условий, указанных в таблице вариантов задачи.
Построить график функции Ux (ΔR/R) при изменении отношения ΔR/R от 0 до 1.
Задача 2
На вход линейной электрической цепи (рис. 2.1) подается переменное напряжение u. В таблице вариантов задачи заданы параметры элементов цепи.
Рис. 2.1
Преобразуя цепь, вычислить комплексные амплитуды и действующие значения токов в ветвях и падений напряжения на элементах. При этом комплексные амплитуды должны быть определены в алгебраической и показательной формах. Составить систему уравнений Кирхгофа и, подставив в них найденные комплексные амплитуды токов и напряжений, проверить правильность полученных результатов. Вычислить полную, активную и реактивную мощности цепи и коэффициент мощности. В дальнейшем комплексные величины отмечаются подчеркиванием. Отсутствие подчеркивания означает модуль комплексной величины. Сопряженная комплексная величина отмечается подчеркиванием и звездочкой справа от ее обозначения.
Задача 3
На последовательный колебательный контур (рис. 3.1) подается синусоидальное напряжение.
Рис. 3.1
Вычислить неизвестные значения величин, указанных в таблице вариантов задачи знаком вопроса, по заданным значениям известных величин. Прочерками отмечены величины, которые не используются в решении.
Задача 4
Найти неизвестные значения величин, указанных знаком вопроса в таблице вариантов задачи для параллельного колебательного контура, приведенного на рис. 4.1, по заданным значениям известных величин. Прочерками отмечены величины, которые в решении не используются.
Рис. 4.1
Задача 5
На рис. 5.1 приведена схема линейного четырехполюсника, нагруженного на активное сопротивление Zн. Напряжение входного синусоидального сигнала U1 = U1. Частота входного сигнала f.
В таблице вариантов задачи заданы вариант схемы и комплексные сопротивления ее элементов Z1, Z2.
Вычислить: комплексный коэффициент передачи напряжения К, его модуль К и фазовый сдвиг φ; входное сопротивление четырехполюсника Zвх; действующие значения входного тока I1, тока нагрузки I2 и напряжения U2 на нагрузочном сопротивлении Zн; параметры элементов четырехполюсника — сопротивление R, индуктивность L, емкость С.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
Задание 1
Опишите устройство и принцип работы электронного прибора, указанного в таблице вариантов задания. Приведите его стандартное условное обозначение, технические характеристики и параметры.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ
Задание 2
Приведите электрическую схему и опишите принцип работы устройства, указанного в таблице вариантов задания. Перечислите его основные характеристики и параметры.
ГЕНЕРАЦИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ
Задача 6
Электронный усилитель, состоящий из трех каскадов с коэффициентами усиления по напряжению К1, К2, К3 охвачен цепью отрицательной обратной связи с коэффициентом передачи β (рис.6.1). Напряжение входного сигнала U1. Напряжение сигнала на выходе усилителя U2.
Рис. 6.1
Найти значения неизвестных величин, отмеченных знаком вопроса в таблице вариантов задачи.
Задание 3
Привести принципиальную электрическую схему усилительного каскада, тип которого указан в таблице вариантов задания. Пояснить назначение элементов схемы, принцип работы и назначение усилителя.
Задание 4
Привести принципиальную электрическую схему автогенератора гармонических колебаний, тип которого указан в таблице вариантов задания. Описать назначение элементов схемы и принцип ее работы.
ИМПУЛЬСНЫЕ И ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА
Задача 7
В таблице вариантов задачи даны логические функции y (x1, x2).
Приведите схему, реализующую заданную функцию и таблицу состояний (таблицу истинности) этой функции.
Задание 5
Привести принципиальную электрическую схему импульсного устройства, тип которого указан в таблице вариантов задания. Пояснить назначение элементов схемы и принцип работы устройства.
Задание 6
Привести электрическую схему цифрового устройства, тип которого указан в таблице вариантов задания, пояснить его назначение и принцип работы.
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
Задача 8
Несущее колебание промодулировано по амплитуде одним тоном низкой частоты.
Вычислить значения величин, отмеченных в таблице вариантов задачи знаком вопроса по заданным исходным данным. Написать математическое выражение амплитудно-модулированного колебания с учетом исходных данных и результатов расчета и построить его спектр.
Задача 9
Импульсная радиолокационная станция измеряет полярные координаты объекта в пространстве.
Определите величины, отмеченные в таблице вариантов задачи знаком вопроса.
СОДЕРЖАНИЕ
Общие указания
Указания по разделам
Перечень лабораторных работ
Контрольная работа
Скачать методичку В.А. Большаков, Ю.М. Шапаренко. Методические указания по дисциплине «Общая электротехника и электроника» — СПб.: изд. РГГМУ, 2002
Метки
- Multisim
- Бессонов
- Бессонов Теоретические основы электротехники Методические указания и контрольные задания
- билеты по ТОЭ
- Групповая цепь
- Двужильный кабель с оболочкой
- Двухпроводная линия
- Задание 1 Линейные электрические цепи постоянного и синусоидального тока
- Задача 1.1 Линейные электрические цепи постоянного тока
- Задача 1.2 Линейные электрические цепи синусоидального тока
- Коаксиальная линия
- Курсовая ТОЭ МГТУ ГА
- магнитная цепь
- Метод зеркальных изображений
- метрология
- МКТ
- МУП
- МЭГ
- обратный двухполюсник
- переходной трансформатор
- Переходные процессы
- Переходные процессы в линейных электрических цепях
- Переходные процессы в электрических цепя
- Переходные процессы в электрических цепях
- Переходные процессы классический метод
- Переходные процессы операторный метод
- Переходные процессы примеры решения
- периодические несинусоидальные токи
- Пигарев А.Ю.
- Полусферический заземлитель
- примеры решения задач по электротехнике
- расчет каскада транзисторного усилителя
- 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
- реактивный двухполюсник
- решение задач по электротехнике
- решение ТОЭ
- Решение ТОЭ МГТУ ГА
- сборник задач
- Стенд ПГТУ
- теоретические основы электротехники
- теория линейных электрических цепей
- ТЛЭЦ
- ТОЭ
- трехфазные цепи
- УрГУПС
- фильтр
- цепи с управляемыми источниками
- цепь
- Цилиндрический анаксиальный кабель
- Цилиндрический двухслойный конденсатор
- четырехполюсник
- четырехполюсники
- электрические измерения
- электрические фильтры
- электроника
- электротехника
- электротехника и основы электроники
- электротехника и электроника