Содержание
- 3. Конденсатор– устройство на основе двух токопроводящих обкладок, между которыми находится диэлектрик, с нормированной постоянной или регулируемой
- 5. Индуктивность (англ. inductor, от лат. inductio — возбуждение) – устройство на основе свернутого изолированного проводника, катушка,
- 6. Дроссели: Это катушки индуктивности, обладающие высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному. Дроссели включаются последовательно
- 8. Трансформатор Трансформатор (англ. transformer, от лат. transformo — преобразовывать) – статическое электромагнитное устройство, имеющее две или
- 9. – трансформатор с ферритовым сердечником; – трансформатор с сердечником из магнитодиэлектрика, т.е. диэлектрического магнитного материала; –
- 10. Сетевые (силовые): Импульсные:
- 11. Диод Диод (англ. diode, от др.-греч. δις — два и ὁδός — путь) – устройство на
- 15. Транзистор (transistor) – полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный
- 24. Отличия полевых транзисторов от биполярных. Области применения Первое и главное отличие этих двух видов транзисторов в
- 26. Скачать презентацию
Слайд 3Конденсатор– устройство на основе двух токопроводящих обкладок, между которыми находится диэлектрик, с
Конденсатор– устройство на основе двух токопроводящих обкладок, между которыми находится диэлектрик, с

При изменении частоты изменяются диэлектрическая проницаемость диэлектрика и степень влияния паразитных параметров — собственной индуктивности и сопротивления потерь. На высоких частотах любой конденсатор можно рассматривать как последовательный колебательный контур, образуемый емкостью C, собственной индуктивностью LC и сопротивлением потерь Rп.
Слайд 5Индуктивность (англ. inductor, от лат. inductio — возбуждение) – устройство на основе
Индуктивность (англ. inductor, от лат. inductio — возбуждение) – устройство на основе

Принцип работы:
Принцип работы основан на использовании свойства индукции — пропорциональности между электрическим током, текущим в каком-либо замкнутом контуре, и магнитным потоком, создаваемым этим током через поверхность, краем которой является этот контур.
Функции:
Преобразование энергии электрического тока в энергию магнитного поля и обратно.
Накопление энергии магнитного поля.
Назначение:
Подавление помех.
Сглаживание пульсаций.
Ограничение переменного тока.
Создание колебательного контура.
Элемент индуктивности в искусственных линиях задержки с сосредоточенными параметрами.
Создание магнитных полей.
Слайд 6Дроссели:
Это катушки индуктивности, обладающие высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному.
Дроссели:
Это катушки индуктивности, обладающие высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному.

Сопротивление потерь:
В катушках индуктивности помимо основного эффекта взаимодействия тока и магнитного поля, наблюдаются паразитные эффекты, вследствие которых импеданс катушки не является чисто реактивным. Наличие паразитных эффектов ведет к появлению потерь в катушке, оцениваемых сопротивлением потерь:
Слайд 8Трансформатор
Трансформатор (англ. transformer, от лат. transformo — преобразовывать) – статическое электромагнитное устройство,
Трансформатор
Трансформатор (англ. transformer, от лат. transformo — преобразовывать) – статическое электромагнитное устройство,

Принцип работы:
Принцип работы основан на использовании явлений электромагнитной индукции, самоиндукции и взаимоиндукции при протекании переменного тока через катушку индуктивности.
Функции:
Преобразование посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты и мощности.
Назначение:
Преобразование переменного напряжения.
Гальваническая развязка цепей.
Согласование цепей по импедансу
Измерение переменного тока.
Слайд 9– трансформатор с ферритовым сердечником;
– трансформатор с сердечником из магнитодиэлектрика, т.е. диэлектрического
– трансформатор с ферритовым сердечником;
– трансформатор с сердечником из магнитодиэлектрика, т.е. диэлектрического

– трансформатор с ферритовым сердечником с 2 вторичными обмотками;
– трансформатор с ферритовым сердечником с отводами из вторичной обмотки.
Слайд 10Сетевые (силовые):
Импульсные:
Сетевые (силовые):
Импульсные:

Слайд 11Диод
Диод (англ. diode, от др.-греч. δις — два и ὁδός — путь)
Диод
Диод (англ. diode, от др.-греч. δις — два и ὁδός — путь)

Принцип работы:
Принцип работы основан на использовании явления p-n перехода, проводимость которого зависит от полярности приложенного напряжения. Подробнее об этом явлении можно прочитать
Функции (в зависимости от конструкции и назначения):
Избирательное пропускание тока, в зависимости от его направления.
Стабилизация напряжения.
Прием световых сигналов.
Излучение света.
Назначение:
Преобразования переменного тока в однонаправленный пульсирующий (выпрямление тока).
Выделение средневыпрямленного и среднеквадратичного значения тока (диодные детекторы).
Защита устройств от неправильной полярности включения, защита входов схем от перегрузки, ключей от пробоя ЭДС самоиндукции, возникающей при выключении индуктивной нагрузки и т.п.
Коммутация высокочастотных сигналов.
Ограничение или стабилизация уровня напряжения.
Детектирование наличия и уровня освещенности.
Излучение света.
Слайд 15Транзистор (transistor) – полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из
Транзистор (transistor) – полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из

Разновидности транзисторов:
Биполярные – транзисторы в которых носителями зарядов могут быть как электроны, так и «дырки». Ток может течь, как в сторону эмиттера, так и в сторону коллектора. Для управления потоком применяются определённые токи управления.
Полевые транзисторы – распространённые устройства в которых управление электрическим потоком происходит посредством электрического поля. То есть когда образуется большее поле – больше электронов захватываются им и не могут передать заряды дальше. То есть это своеобразный вентиль, который может менять количество передаваемого заряда (если полевой транзистор с управляемым p—n—переходом). Отличительной особенностью данных транзисторов являются высокое входное напряжение и высокий коэффициент усиления по напряжению.
Слайд 24Отличия полевых транзисторов от биполярных. Области применения
Первое и главное отличие этих двух
Отличия полевых транзисторов от биполярных. Области применения
Первое и главное отличие этих двух

высокое быстродействие (благодаря отсутствию накопления и рассасывания неосновных носителей);
поскольку усилительные свойства полевых транзисторов обусловлены переносом основных носителей заряда, их верхняя граница эффективного усиления выше, чем у биполярных;
высокая температурная стабильность;
малый уровень шумов, так как в полевых транзисторах не используется явление инжекции неосновных носителей заряда, которое и делает биполярные транзисторы «шумными»;
малое потребление мощности.
Рис. Условные графические обозначения полевых транзисторов
с изолированным затвором: а – со встроенным р-каналом; б – со встроенным
n-каналом; в – с индуцированным p-каналом; г – с индуцированным n-каналом














Построение внешнего и внутреннего сопряжений
Преобразование энергии в тепловых процессах
Отсчёт по производственной практике
Газораспределительный механизм
Компьютерный расчёт геометрии механизма шагающего колеса
Решение задач по теме Электромагнитная индукция
Оптика. Закон преломления света
Презентация на тему Модели атомов. Опыт Резерфорда
История изобретения и развития тепловых двигателей
Линзы. Построения в линзах. 11 класс
Антифрикционные материалы
Исследование эффекта Талбота с использованием компьютерных модулей
Механика. Кинематика - начальные понятия
Порівняння швидкостей різних рухомих тіл
Решение задач на движение
Режим натуральной мощности
Законы динамики Ньютона
ФОМНЭ_2022_Лекция № 2
Механічна робота, потужність
Решение задач на движение по наклонной плоскости
Разработка проекта устройства снижающего тяжесть последствий при потере устойчивости дорожных катков и компакторов
מה השעה?
Течение и свойства жидкости
Задачи по ТМ. Сложение ускорений
Интерференция и дифракция механических волн
Законы сохранения. Самостоятельная работа
Методики (методы) измерений
Презентация на тему Открытие нейтрона. Строение атомного ядра