Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
examen_1.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
146.43 Кб
Скачать

1. Методы формирования уравнений электрического равновесия цепи. Метод

контурных токов.

2. Переходные процессы в последовательной RL-цепи при подключении к ней

источника гармонического напряжения.

3. Задача.

Билет составил Землянухин П.А.

Зав. кафедрой Румянцев К.Е.

“____ “________________2003 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Экзаменационный билет № 30

по дисциплине ТЭЦ

Факультет Специальность 075600

1. Методы формирования уравнений электрического равновесия цепи. Метод

узловых напряжений.

2. Анализ простейших линейных цепей при гармоническом воздействии.

Параллельная RLC - цепь.

3. Задача.

Билет составил Землянухин П.А.

Зав. кафедрой Румянцев К.Е.

“____ “_______________2002 г.

Величина мгновенного тока выражается соотношением:

i = 10 cos (2*106t + /3) (A).

Чему равна комплексная амплитуда тока?

Чему равно комплексное действующее значение тока?

Величина мгновенного напряжения выражена соотношением:

u = 5 cos (6*104t + /6) (В).

Чему равна камплексная амплитуда напряжения?

Чему равно комплексное действующее значение напряжения?

Комплексное сопротивление представляется выражением:

Z = 5 + j6,

а проводимость:

Y = 1 – j3.

Представить комплексное сопротивление в виде проводимости, а

комплексную проводимость в виде комплексного сопротивления.

Величина емкости равна 10 мкФ. Напряжение на емкости

представляется соотношением:

u = 5 cos (1*106t + /4).

Чему равна энергия, запасаемая в емкости?

Величина индуктивности равна 1 мГн. Ток в индуктивности

представляется соотношением:

i = 10 cos (t + ).

Чему равна энергия, запасаемая в индуктивности?

Для последовательной RL цепи найти комплексные значения

входного сопротивления, тока, напряжения на индуктивности и

напряжения на сопротивлении. Напряжение, приложенное к цепи,

выражается соотношением:

u = 50 cos (t + ).

R = 4 кОм, L = 2 мГн,  = 4*106 рад.

Для последовательной RС цепи найти комплексные значения

входного сопротивления, тока, напряжения на емкости и

напряжения на сопротивлении. Напряжение, приложенное к цепи,

выражается соотношением:

u = 50 cos (t + ).

R = 40 Ом, С = 1 мкФ,  = 1*106 рад.

Для представленной электрической цепи составить систему уравнений баланса токов относительно всех узлов.

Для представленной электрической цепи составить систему возможных уравнений баланса напряжений.

Для последовательной RLC цепи определить комплексные

значения входного сопротивления, тока, напряжений на сопротивлении

индуктивности и емкости. L = 50 мкГн, R = 50 Ом, C = 400 пФ,

u = 10 cos t.

Напряжение и ток на зажимах произвольного двухполюсника

изменяются по гармоническому закону:

u = 50 cos (t + /3), B.

i = 30 cos (t -- /3), A.

Определить полную, активную, реактивную и комплексную

мощности двухполюсника.

Вычислить комплексное сопротивление электрической цепи

при L1 = 50 мкГн, L2 = 30 мкГн, C1 = 100 пФ. C2 = 300 пФ, R = 100 Ом,

 = 5*106 рад..

Вычислить комплексное сопротивление электрической цепи

при L1 = 50 мкГн, L2 = 30 мкГн, C1 = 100 пФ. C2 = 300 пФ, R = 100 Ом,

 = 5*106 рад..

Вычислить комплексное сопротивление электрической цепи

при L1 = 50 мкГн, L2 = 30 мкГн, C1 = 100 пФ. C2 = 300 пФ, R = 100 Ом,

 = 5*106 рад..

Соединение сопротивлений типа треугольника преобразовать

в соединение типа звезда. R1 = 100 Ом, R2 = 200 Ом, R3 = 300 Ом.

Для последовательного колебательного контура определить

0, , Q, 2f при L = 50 мкГн, C = 100 пФ, R = 10 Ом.

Для параллельного колебательного контура первого вида

определить 0, , Q, R0 при L = 50 мкГн, C = 100 пФ, R = 10 Ом.

Для параллельного колебательного контура второго вида

определить рт, рн, , Q, R0 при L1 = 20 мкГн, L2 = 30 мкГн, C = 100 пФ,

R = 10 Ом.

Для параллельного колебательного контура третьего вида

определить рт, рн, , Q, R0 при L = 50 мкГн, C1 = 20 пФ, С2 = 80 пФ,

R = 10 Ом.

Для приведенной электрической цепи составить систему независимых уравнений, используя метод токов ветвей.

Для приведенной электрической цепи составить систему независимых уравнений, используя метод напряжений ветвей.

Для приведенной электрической цепи составить систему независимых уравнений, используя метод контурных токов.

Для приведенной электрической цепи составить систему независимых уравнений, используя метод узловых напряжений.

Для приведенной электрической цепи составить систему независимых уравнений, используя метод токов ветвей.

Для приведенной электрической цепи составить систему независимых уравнений, используя метод напряжений ветвей.

Для приведенной электрической цепи составить систему независимых уравнений, используя метод контурных токов.

Для приведенной электрической цепи составить систему независимых уравнений, используя метод узловых напряжений.

С П И С О К

вопросов к экзамену по курсу “ТЭЦ”

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]