62.Законы Кирхгофа
В теории цепей различают два типа задач: задачи анализа и —-синтеза электрических цепей. К задаче анализа относятся все задачи, связанные с определением токов, напряжений или мощностей в элементах цепи, конфигурация и параметры которой известны. В задачах синтеза, напротив — известны токи и напряжения в отдельных элементах и требуется определить вид цепи и ее параметры, т. е. синтез является обратной задачей по отношению к анализу. Следует отметить что задача синтеза существенно сложнее задачи анализа и будет рассмотрена в гл. 16.
В основе методов анализа электрических цепей лежат законы Кирхгофа.
Первый закон — закон токов Кирхгофа (ЗТК) формулируется по отношению к узлам электрической цепи и отражает тот факт, что в узлах не могут накапливаться заряды. Он гласит: алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в любом узле злектрической цепи, равна нулю. Формально это записывается так:
где т — число ветвей, сходящихся в узле. .
В уравнении (1Л6) токи, одинаково ориентированные относительно узла, имеют одинаковые знаки. Условимся знаки выходящих токов считать положительными, а входящих — отрицательными. Тогда, например, для узла $\ схемы, изображенной на рис. 1.11, а согласно ЗТК — ц + ia ф *3 '*' 0. Число независимых уравнений, составляемых по ЗТК» равно числу независимых узлов электрической цепи и определяется уравнением (1.14).
Закон токов справедлив и по отношению к сечениям электрической цепи. Покажем это на примере сечения 5з (рис. 1.13, в). Запишем ЗТК для узлов / и 2:
Сложив между собой эти уравнения, получим ЗТК для сечения S3:
Второй закон - закон напряжении Кирхгофа (ЗНК) формулируется по отношению к контурам и гласит: алгебраическая суЩа напряжений ветвей в любом контуре равна нулю:
где я — число ветвей, входящих в контур.
В уравнении (1.17) напряжения, совпадающие с направлением обхода контура» записываются со знаком «+», а не совпадающие — со знаком «—>.
Составим, например, уравнение по ЗНК для цепи, изображенной на рис. 1.11, а. В соответствии с направлением для контура I: —ит + щ + U21 + U2U = 0 для контура II: —uj —uf + из + щ + иь — = 0; для контура III: — м4 + «5 = 0.
Общее число линейно-независимых уравнений, составляемых по ЗНК, определяется числом независимых контуров, равных числу хорд (см. (1.15)).
Уравнение ЗТК и ЗНК можно записать в матричной форме, используя редуцированную структурную матрицу ао и контурную матрицу В.
гдеТ—знак транспонирования;
З акон токов получается путем перемножения матрицы ао на матрицу-столбец токов ветвей:
Закон токов можно записать и через матрицу главных сечений
Умножив контурную матрицу В на матрицу-столбец напряжения ветвей UB = \u\ui... ип II получим ЗНК в матричной форме:
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ TEОРИИ ЦЕПЕЙ
Любую электрическую цепь можно рассматривать как систему с одним или несколькими входами и одних шли несколькими выходами (рис. 1.37). Если к входам цепи приложить внешнее воздействие х(0={^ДО» x2(t),..., *„(/)}, то на выходах можно обнаружить реакцию или отклик $(/)=£$!(/), J2(0» ••-» 3**(0}> ГДС N* М— число входов и выходов. В зависимости отисходных данных и конечной цели исследования в теории цепей различают две группы задач: задачи анализа и задачи синтеза.
Задача анализа цепи состоит в определении реакции цепи s (t) на заданное внешнее воздействие x(t).
Задача синтеза цепи заключается в нахождении цепи по заданной реакции цепи s(t) на некоторое внешнее воздействие x(t).
Исходными данными в задаче анализа являются схема замещения цепи с параметрами всех входящих в нее элементов и описание внешнего воздействия х(/), задаваемого в виде совокупности токов и напряжений идеальных неуправляемые источников тока и напряжения, соответственно. В результате анализа определяется отклик s(t) в виде совокупности токов и напряженна всех или некоторых ветвей цепи. В частном случае задача анализа может сводиться к нахождению соотношений между реакциями цепи на отдельных выходах Sj (*) и воздействиями *,(/), приложенными к определенным входам. Такие соотношения называются характеристиками (системным! функциями, функциями) неон. В зависимости от того, какая величина ...-*— частота или время—является аргументом в выражениях, описывающих соотношения между откликом и внешним воздействием, различают частотные и временные характеристики цепи.
Определение и исследование частотных характеристик представляют собой задачу анализа цепи € частотной области; нахождение временных характеристик —задачу анализа цепи по временной области.
Исходными данными в задаче синтеза являются описания внешнего воздействия на. цепь *(/) и ее отклика s(t). В результате синтеза необходимо одре делить схему замещения цепи
и параметры всех входящих в нее элементов. В частном случае задача синтеза может сводиться к нахождению цепи, обеспечивающей заданные соотношения между внешним воздействием на цепь *,(/) и ее реакцией J//), т. е. к расчету цепи по ее характеристикам. Анализ и синтез электрических цепей в определенной степени взаимосвязаны, в частности методы синтеза базируются на использовании общих свойств характеристик различных классов цепей, которые изучаются в процессе анализа. Поэтому изложению методов синтеза цепей будет предшествовать рассмотрение общих методов анализа цепей и знакомство с характеристиками некоторых классов цепей при различных внешних воздействиях.
Yandex.RTB R-A-252273-3
- 1. Транзисторы полевые и биполярные.
- 2. Тиристоры. Схемы включения.
- 3. Оптроны.Принцип действия и особенности применения.
- 4. Дифференциальный усилитель
- 5. Классификация резисторов и их применение
- 6. Слоистые пластики.
- 7. Керамические материалы в радиотехнике
- 8. Полупроводниковые материалы (германий, кремний, арсенид галлия)
- 9. Материалы высокой проводимости.
- 10. Модель надёжности системы с поэлементным резервированием.
- 11. Модель надежности системы при смешанном резервировании.
- 12. Мажоритарное резервирование
- 13. Влияние кратности резервирования µ на надежность системы.
- 14. Определение понятия надежности рэс. Предмет изучения теории надежности.
- 15. Основные причины возникновения отказов.
- 16. Последовательность процесса создания рэс
- 17. Разновидности радиоэл. Узлов. Сопоставительный анализ.
- 18.Критерии выбор элементной базы и принцип её замены.
- 19 Элементная база для монтажа на поверхность и тенденция ее развития
- 20. Основные требования к выполнению схем электр принципиальных.
- 21. Общие требования к выполнению текстовых документов
- 22. Смешивание сигналов записи и гсп.
- 23. Коррекция ачх вм
- 24. Структурная схема канала изображения вм
- 25. Оптическая система проигрывателя cd
- 26. Сервосистемы управления в проигрывателе компакт-дисков
- 1.3.4 Детектор прохождения нуля (fzc)
- 27. Дисковые носители информации (cd, cd-r, cd-rw, dvd, sacd)
- 28. Обобщенная структурная схема cdp
- 29. Обоснование актуальности и необходимости применения сапр при разработке рэс.
- 30. Этапы проектирования рэа и возможности их автоматизации.
- 31. Задача моделирования переходных процессов. Цели моделирования и метод решения.
- 32. Задача моделирования частотных характеристик схемы. Цель моделирования и метод решения
- 33. Обзор современных сапр электроники и машиностроения. Назначение и основные характеристики
- 34. Программа схемотехнического моделирования microcap. Предназначение, режимы моделирования.
- 35. Телефонная связь с коммутацией каналов. Ip-телефония: основные понятия, принципы работы, достоинства и недостатки
- 36. Классификация систем подвижной связи
- 1. Бытовые радиотелефоны
- 2. Односторонние и двухсторонние пейджинговые сети
- 37. Системы персональной спутниковой связи. Классификация орбит связных космических аппаратов.
- 38. Звук. Аналоговое представление звука в рэс бн. Оцифровка звука. Размер звукового файла.
- 39. Характер выпускной квалификационной работы специальности 552500
- 40. Структурная схема системы технического диагностирования
- 41. Особенности диагностирования радиотехнических устройств и систем.
- 42. Диагностирование цифровых устройств.
- 43. Термодинамика образования зародышей пленки
- 44. Магнетронное распыление
- 45. Понятие эпитаксии. Гомо- и гетероэпитаксия
- 46. Сущность процесса микролитографии
- 47. Физико-технологические основы наноразмерной технологии.
- 48. Входные цепи. Классификация, основные параметры и виды входных цепей. Режимы работы входных цепей: укороченная и удлиненная антенны
- 49. Усилители радиочастоты. Назначение, параметры. Схемотехника урч.
- 50. Преобразователи частоты: назначение, параметры. Примеры преобразователей частоты с совмещенным и раздельным гетеродином.
- 51. Усилители промежуточной частоты. Назначение, параметры, классификация упч. Схема упч с фсс.
- 52. Амплитудный детектор. Принципы амплитудного детектирования сигналов. Последовательный и параллельный амплитудный детектор
- 53. Частотные детекторы. Принцип частотного детектирования. Частотный детектор с связанными контурами.
- 54. Частотные детекторы. Принцип частотного детектирования. Частотный детектор с взаиморасстроенными контурами
- 55. Мультиплексоры и демультиплексоры: принцип действия, способы каскадирования, области использования
- 56. Счетчики: классификация, каскадирование, коэффициент счета
- 57.Ацп, классификация. Ацп последовательного счета.
- 58.Микропроцессор к1821вм85: назначение выводов, обслуживание прерываний и последовательных портов ввода/вывода.
- 59. Программируемый таймер кр580ви53, назначение выводов. Программирование таймера кр580ви53.
- 60 Программируемый параллельный интерфейс кр580вв55, назначение выводов. Программирование ппи кр580вв5.
- 61. Основные понятия теории цепей
- 62.Законы Кирхгофа
- 63.Классификация электрических цепей
- 64. Метод контурных токов
- 65.Метод узловых потенциалов
- 66. Классификация двигателей переменного тока
- 67.Основные параметры и характеристики электродвигателей постоянного тока.
- 68.Линейные источники питания
- 69. Импульсные источники питания
- 70.Аналоговые электронные устройства: классификация. Электронные усилители: классификация, основные параметры и характеристики
- 71. Обратные связи в усилителях
- 72.Операционные усилители. Классификация оу. Структура оу. Идеальный оу. Линейные и нелинейные преобразователи на оу. Компараторы.
- 73.Оконечные усилительные каскады. Одно-, двухтактные и мостовые каскады. Способы повышения кпд усилителей мощности.
- 74.Принцип электронного усиления. Режимы работы транзистора в усилительном каскаде. Способы стабилизации режима работы транзисторов.Режимы работы усилителей,
- 75.Принципы приёма тв сигнала. Структура и спектр тв сигнала.
- 76. Системы телевидения (secam).
- 77. Развертывающие устройства тв приемников
- 78. Структурная схема блока радиоканала тв-приемника