дипломы,диссертации,курсовые,контрольные,рефераты,отчеты на заказ

Основы преобразовательной техники
Семенов В.Д.
Кафедра ПрЭ
Томск-2001

Элементная база для построения силовых цепей преобразователей.

№ 1
Условное графическое изображение диода
Графическое изображение диода

№ 2
Условное графическое изображение симистора
Графическое изображение симистора

№ 3
Условное графическое изображение тиристора
Графическое изображение тиристора

№ 4
Условное графическое изображение запирающегося тиристора
Графическое изображение запирающегося тиристора

№ 5
Укажите условное изображение встречно включенных тиристоров
Изображение встречно включенных тиристоров

№ 6
Укажите условное графичекое изображение однопереходного транзистора
Графичекое изображение однопереходного транзистора

№ 7
Вольтамперная характеристика (ВАХ) диода
Вольтамперная характеристика диода

№ 8
Вольтамперная характеристика (ВАХ) тиристора
Вольтамперная характеристика тиристора

№ 9
Вольтамперная характеристика (ВАХ) симистора
Вольтамперная характеристика симистора

№ 10
Вольтамперная характеристика (ВАХ) однопереходного транзистора
Вольтамперная характеристика однопереходного транзистора

№ 11
При каких условиях включается тиристор в нормальном режиме?
• При подаче на анод и управляющий электрод положительного напряжения относительно катода.

№ 12
Какие два режима управления симистором получили наибольшее распространение?
Симистор
• Положительным сигналом на управляющем электроде (УЭ) при положительном напряжении на силовом электроде (СЭ) относительно электрода СЭУ.
• Отрицательным сигналом на УЭ при отрицательном напряжении на СЭ.

№ 13-17
На ВАХ тиристора укажите номер участка, соответствующего:
ВАХ тиристора
• запертому состоянию тиристора в прямом направлении - 3,
• включенному состоянию тиристора - 5,
• запертому состоянию тиристора в обратном направлении - 2,
• неустойчивому состоянию тиристора - 4,
• пробою тиристора - 1.

№ 18-23
На вольтамперной характеристике диода указать
Вольтамперная характеристика диода
• номер прямой характеристики - 5,
• номер обратной характеристики - 2,
• номер области пробоя - 3,
• номер прямолинейной аппроксимации прямой характеристики - 6,
• пороговое напряжение - 4,
• напряжение пробоя - 1.

№ 24-37
На вольтамперной характеристике тиристора указать:
Вольтамперная характеристика тиристора
• ВАХ при отсутствии тока управления - 1,
• ВАХ закрытого состояния - 1,
• ВАХ открытого состояния - 5,
• ВАХ при наличии тока управления - 2,
• ВАХ обратного непроводящего состояния - 6,
• область пробоя - 8,
• область отрицательного дифференциального сопротивления - 9,
• точку переключения - 11,
• ток удержания - 3,
• напряжение переключения - 10,
• прямолинейную аппроксимацию характеристики открытого состояния - 12,
• пороговое напряжение - 13,
• ток переключения - 4,
• обратное напряжение пробоя - 14.

№ 38-43
На диаграмме тока выключающегося диода указать
Диаграммае тока выключающегося диода
• прямой ток диода - 6,
• обратный ток диода - 5,
• импульсный ток обратного восстановления - 1,
• время обратного восстановления - 4,
• время спада обратного тока - 3,
• время запаздывания обратного восстановления - 2.

№ 44-55
На диаграммах тока и напряжения выключающегося тиристора укажите
Диаграмма тока и напряжения выключающегося тиристора
• прямое напряжение на аноде - 2,
• обратное напряжение на аноде - 4,
• прямой ток тиристора - 3,
• обратный ток тиристора - 5,
• управляющий сигнал - 1,
• время задержки включения - 6,
• время нарастания тока - 7,
• время включения - 8,
• время запаздывания обратного напряжения - 11,
• время обратного восстановления - 10,
• время спада обратного тока - 9,
• время выключения - 12.

№ 56-68
На рисунке представлена эквивалентная схема замещения источника управляющих сигналов и диаграмма управления тиристором, на которой укажите:
Эквивалентная схема замещения источника управляющих сигналов и диаграмма управления тиристором
• входную граничную ВАХ управляющий электрод - катод с повышенным напряжением управления - 7,
• входную граничную ВАХ управляющий электрод - катод с повышенным током управления - 5,
• линию, характеризующую предельно допустимое напряжение на управляющем электроде - 6,
• линию, характеризующую предельно допустимый ток управляющего электрода - 4,
• линию, характеризующую предельно допустимую мощность управляющего электрода при длительности импульса 10 мс - 3,
• линию, характеризующую предельно допустимую мощность управляющего электрода при длительности импульса 0.5 мс - 2,
• линию, характеризующую предельно допустимую мощность управляющего электрода при длительности импульса 0.05 мс - 1,
• область низкой помехоустойчивости - 8,
• линию нагрузки при Eхх=5В, Iукз=2А - 9,
• линию нагрузки при Eхх=10В, Iукз=1.5А - 10,
• линию нагрузки при Eхх=15В, Iукз=1.0А - 11,
• линию нагрузки при Eхх=20В, Iукз=1.5А - 12,
• наилучшие параметры управляющего импульса, при tи=10 мс, указав соответствующую линию нагрузки - 11.

№ 69
Конденсатор - это элемент силовой цепи преобразователя, накапливающий электрическую энергию.

№ 70
Последовательная эквивалентная схема замещения конденсатора:
Последовательная эквивалентная схема замещения конденсатора

№ 71
Параллельная эквивалентная схема замещения конденсатора:
Параллельная эквивалентная схема замещения конденсатора

№ 72
Полная эквивалентная схема замещения конденсатора:
Полная эквивалентная схема замещения конденсатора

№ 73-76
Перед Вами три эквивалентные схемы замещения конденсатора. Какой из элементов схемы 3 отражает:
Эквивалентные схемы замещения конденсатора
• величину емкости конденсатора - C,
• потери энергии в диэлектрике и потери энергии от токов утечки - R,
• потери энергии в обкладках и выводах конденсатора - r,
• конструкцию конденсатора и его выводов - L.

№ 77-83
Перед Вами зависимость полного сопротивления конденсатора (импеданса) от частоты, построенная в относительных единицах. В качестве базисных величин взяты критическое последовательное сопротивление конденсатора Rc=√(2L/C) и собственная резонансная частота fc=1/(2π√(LC)) конденсатора, а параметром семейства кривых является величина эквивалентного последовательного сопротивления r, выраженная через Rc.
Зависимость полного сопротивления конденсатора (импеданса) от частоты
На каких участках частотной характеристики конденсатор может использоваться как фильтрующий элемент при
• r=100Rc - 1,
• r=10Rc - 1, 4,
• r=Rc - 1, 4, 5,
• r=Rc/100 - 1.
На каких участках частотной характеристики конденсатор ведет себя при r=10Rc, как
• резистор - 10,
• индуктивность - 3, 6,
• емкость при - 1, 4.

№ 84
Тангенс угла потерь характеризует потери энергии в конденсаторе. Как определить δ?
• Отношением активной мощности конденсатора к реактивной.

№ 85
Тангенс угла потерь характеризует потери энергии в конденсаторе. Что такое угол δ?
• угол, дополняющий угол сдвига между током и напряжением на конденсаторе до 90° .

№ 86
Тангенс угла потерь характеризует потери мощности в конденсаторе. Как на качественном уровне δ зависит от частоты?
• δ с увеличением частоты увеличивается.

№ 87
Тангенс угла потерь характеризует потери мощности в конденсаторе. Как на качественном уровне δ зависит зависит от температуры с ее понижением и повышением относительно нормальной Т=25°С?
• δ с повышением Т уменьшается, а с понижением - увеличивается.

№ 88-95
Перед Вами полные обозначения наиболее применяемых в ПТ конденсаторов
Полные обозначения конденсаторов
Какие из них относятся к конденсаторам
• с неорганическим диэлектриком - 1, 2,
• с органическим диэлектриком - 3, 8, 9, 10, 11,
• с оксидным диэлектриком - 4, 5, 6, 7,
• керамическим - 1, 2,
• бумажным - 3,
• фторопластовым - 8,
• полипропиленовым - 11,
• всеклиматическим - 6, 7, 9, 10, 11.

на главную база по специальностям база по дисциплинам статьи

Другие статьи по теме

 
дипломы,курсовые,рефераты,контрольные,диссертации,отчеты на заказ