مبانی الکترونیک برای دانشکده های فنی. دوره کوتاه سخنرانی در مورد مهندسی برق (بخش مکاتباتی) - فایل n1.doc

در این بخش به اطلاع شما عزیزان می‌رسانیم کتاب های الکترونیک و مهندسی برق. الکترونیک علمی است که برهمکنش الکترون ها با میدان های الکترومغناطیسی را مطالعه می کند و روش هایی را برای ایجاد ابداع می کند. دستگاه های الکترونیکیدستگاه ها یا عناصری که عمدتاً برای انتقال، پردازش و ذخیره اطلاعات استفاده می شوند.

تکنسین برنامه ریزی و نصب می کند پانل های خورشیدیو توربین های بادی همچنین می تواند ساختمان های هوشمند را برنامه ریزی کند. از جمله اتوماسیون روشنایی و تهویه مطبوع، راه اندازی آسانسورها و درب های اتوماتیک و برنامه ریزی ترموستات ها را فراهم می کند. او نیز مسئول است تعمیر و نگهداریو تعمیر سیستم ها

الکترونیک قدرت هنوز در دنیای فناوری چندین جعبه را نشان می دهد. این می تواند یک شکل مدرن از مهندسی برق باشد که برای مثال، هدف کنترل موتور است. الکترونیک قدرت همچنین به کلیه مفاهیم، ​​تکنیک ها و روش های مربوط به تبدیل الکتریسیته ساکن اشاره دارد. این همچنین برای سیستم‌های بی‌سیم تعبیه‌شده صادق است، جایی که مدیریت ریزدانه انرژی یک چالش بزرگ است. از نظر قدرت، الکترونیک قدرت برای چندین دهه گسترش یافته است: توان بسیار کم مرتبط با بازیابی انرژی یا جریان بسیار بالا شبکه های الکتریکی.

الکترونیک شاخه ای از علم و فناوری است که به سرعت در حال توسعه است. او فیزیک می خواند و کاربرد عملیدستگاه های الکترونیکی مختلف الکترونیک فیزیکی شامل: فرآیندهای الکترونیکی و یونی در گازها و رساناها است. در حد فاصل بین خلاء و گاز، اجسام جامد و مایع. الکترونیک فنی شامل مطالعه طراحی وسایل الکترونیکی و کاربرد آنها می شود. رشته ای که به استفاده از وسایل الکترونیکی در صنعت اختصاص دارد، الکترونیک صنعتی نامیده می شود.

از نظر طیف فرکانس، الکترونیک قدرت شامل سیگنال هایی از CW تا چندین هرتز تا چندین گیگاهرتز است. الکترونیک قدرت یک حوزه علمی و فنی گسترده است که دائماً در حال تغییر است و هسته اصلی چالش اجتماعی انتقال انرژی و همچنین جامعه دیجیتال است. آیتم های مجموعه عناصر مختلف این حوزه هیجان انگیز را پوشش می دهند. هدف این مقاله معرفی ساختار، دامنه و ارائه راهنمای مطالعه است.

الکترونیک قدرت در دنیای فناوری به طور متفاوتی دیده می شود. پذیرش از چهره مدرن مهندسی برق، برای مثال، موتور موتور متفاوت است، اما همچنین به مفاهیم، ​​فن آوری ها و روش های منابع تغذیه مربوط می شود، به عنوان مثال. تبدیل ولتاژ ساکن الکترونیک قدرت دیگر در زمینه حسگرهای بی سیم نیست، جایی که کنترل شدید مصرف برق اجباری است. الکترونیک قدرت یک حوزه فنی و علمی گسترده است که در حال تکامل دائمی است و در مرکز مشکل اجتماعی انتقال انرژی و انرژی به یک جامعه دیجیتال قرار دارد.

در سایت می توانید به صورت رایگان دانلود کنید تعداد زیادیکتاب های الکترونیک کتاب «طراحی مدار دستگاه‌های الکترونیکی» به بررسی پایه عناصر دستگاه‌های الکترونیکی می‌پردازد. اصول اولیه ساخت دستگاه های آنالوگ، پالسی و دیجیتال آورده شده است. توجه ویژه ای به دستگاه های ذخیره سازی و مبدل های اطلاعات می شود. سیستم ها و دستگاه های ریزپردازنده در بخش جداگانه ای مورد بحث قرار می گیرند. برای دانشجویان مؤسسات آموزش عالی آموزش حرفه ای. همچنین کتاب های نویسندگان را بارگیری کنید: Levinshtein M.E., Simin G.S., Maksina E.L., Kuzmina O., Shchedrin A.I., Leontyev B.K., Shelestov I.P., Piz R., Rodin A., Bessonov V.V., Stolovykh A.M., M.,Drigald. Lebedev A.I.، Braga N.، Hamakawa Y.، Revich Yu.V.، Abraitis B.B.، Altshuller G.B.، Elfimov N.N.، Shakulin V.G.، Baida N.P.، Byers T.، Balyan R.H.، Obrusnik V.P.، Bamdas A. Bas A.A.، Bezborodov Yu.M.، Bocharov L.N.، Bukhman D.R.، Krotchenkov A.G.، Oblasov P.S.، Bystrov Yu.A.، Vasilevsky D.P.، Vasiliev V.A.، Vdovin S.S.، Veresov G.P.V.V., Ch.V. Horowitz P., Hill W., Phelps R., Sidorov I N., Skornyakov S.V., Grishin G.G., Moshkov A.A., Olshansky O.V., Ovechkin Yu.A., Vikulin I.M., Voishvillo G.V., Volodin A.A., Kuperz .یا.، ماسلنیکوف یو.آ.، گاوسی م.، لاکر ک.، الیاشکویچ اس.، گندین جی. اس.، گولوفکوف A.V..

مقالات این مجموعه طیف گسترده ای از موضوعات را در این حوزه گسترده پوشش می دهد. این مقدمه می خواهد ساختار، پیرامون مسائل و راهنمای خواندن را شرح دهد. موفقیت مبدل قدرت به عنوان یک محصول صنعتی مبتنی بر تسلط بر بسیاری از پدیده‌های فیزیکی در بسیاری از زمینه‌ها است، اما پیشبرد تعریف دقیق مفاهیم، ​​فناوری‌ها و فناوری‌های تحت پوشش مخفف «الکترونیک قدرت» دشوار خواهد بود. این رشته از دستیابی به عملکردهای حیاتی در سیستم هایی پشتیبانی می کند که در نهایت توسط عموم به عنوان هدف نهایی دیده می شوند.

به کتاب ابزار طراحی و طراحی مدار برای دستگاه های دیجیتال توجه کنید. این کتاب شرحی از مدارهای دستگاه های دیجیتال ارائه می دهد. تمرکز اصلی بر یادگیری توسعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری حاوی پردازنده است: نوشتن مدل های رفتاری و ساختاری VHDL و Verilog HDL، آزمایش آنها و آزمایش عملکردی اجرای برنامه. ابزارهای توسعه دهنده مدرن را شرح می دهد. مثال ها شرحی از استفاده از این جعبه ابزار را ارائه می دهند.

در قطار یا تلفن همراهجایگاه الکترونیک قدرت در این "محصولات" به ندرت مورد تاکید قرار می گیرد. الکترونیک قدرت، عملکردهای سیستم "الکترونیکی" را، هر چه که باشد، کنترل می کند. تصویر رشته الکترونیک قدرت احتمالاً برابر با اهمیت این رشته در سیستم است: همه چیز اختیاری است.

در زمانی که سوخت‌های فسیلی کمیاب می‌شوند و آگاهی‌های زیست‌محیطی انرژی پاک و تجدیدپذیر را ترویج می‌کند، الکترونیک قدرت بار دیگر به خط مقدم حرکت می‌کند. در واقع در پایین دست سیستم‌هایی که انرژی‌های جایگزین را به انرژی فسیلی تبدیل می‌کنند، الکترونیک قدرت به محض تبدیل به انرژی الکتریکی و به محض اینکه برق با نیازها سازگار شود، وجود دارد. قدرت مجبور به تولید مبدل های بیشتری با افزایش کارایی و هزینه کمتر و کمتر می شود.

این سایت کتاب هایی از مشهورترین نویسندگان را ارائه می دهد: Lyubitsky V.B.، Goldenberg L.M.، Matyushkin B.D.، Polyak M.N.، Gorbaty V.I.، Gorodilin V.M.، Fedoseeva E.O.، Trokhimenko Y.، Lyubich F.، Rumyantsev M.M.K.، Rumyantsev M.M.K. .P.، Kazarinov Yu.M.، Katikov V.M.، Ramm G.S.، Panfilov N.D.، Oksner E.S.، Novachenko I.V.، Yurovsky A.V.، Nefedov A.V.، Gordeeva V.I.، Moshits G.، Horn P.، Migulin M.، Chapo مارکاتون ام. Iceberg E., Shumilin M.S., Golovin O.V., Sevalnev V.P., Shevtsov E.A., Tsykin G.S., Kharchenko V.M., Hablovski I., Skulimowski V., Williams A., Tetelbaum I.M., Schneider Danklof S., S. .V.، Mathanov P.N.، Filippov E.S.، Deryabin V.I.، Rybakov A.M.، Rothammel K.، Dyakov V.I.، Palshkov V.V.، Zhutyaev S.، Zeldin I .V.، Rusinov V.V.، Lomonosov V.Yu.Ka.M.، پولیوا .، Larionov A.، Igumnov D.V.، Korolev G.، Gromov I.، Iofe V.K.، Lizunkov M.V.، Kollender B.G.، Kuzinets L.M.، Sokolov V.S.، Kitaev V.E.، Bokunyaev A.A.، Kolkanov M.F.Lint. ، کونونوویچ ال.، کالابکوف بی. ا.، کونونوویچ ال. ام.، کوالگین یو.آ.، سیریتسو آ.، پولیاکوف وی.، کورولف جی. وی.، کوستیکوف وی. جی.، نیکیتین ای. ای. Kubarkin L.V., Kuzin V., Kuzina O., Kupriyanovich L., Leontyev V.F., Lukoshkin A., Kirensky I., Monakhov Y., Petrov O., Dostal I., Sudakov Y., Gromov N., Vykhodets A.V., Gitlits M.V.، Nikonov A.V.، Odnolko V.V.، Gavrilenko I.، Maltseva L.، Martsinkevichus A.، Mirsky G.Ya.، Volgov V.A.، Vambersky M.V.، Kazantsev V.I.، Shelukhin S.A.، Bunimovich Munikhinov S.، M. موسائف ای.، میاچین یو.آ.، اودنورالوف ن.، پاولنکو یو.اف.، شپانیون پی. آ.، پارول ان. وی.، برشتاین آ. اس.، پاسکالف ژ.، پولیکارپوف آ.، سرگینکو ای. اف.، بابروف ان. وی.، بنکوفسکی ز.، لیپینسکی ای. .، باستانوف V.G.، Polyakov V.T.، Abramovich M.I.، Pavlov B.، Shcherbakova Yu.V.، Adamenko M.، Tyunin N. .A.، Kulikov G.V.

هدف این ویژگی ها بهبود عملکرد و افزایش چگالی توان است. کاربردها به محیط های عملیاتی به سختی دمای اتاق، لرزش و تهاجم شیمیایی نیاز دارند. الکترونیک قدرت شبیه مهندسی برق است و به تاسیسات بزرگ اطلاق می شود. این تاسیسات الکتریکی باعث اولی نمی شود تکنولوژی بالاو با این حال، انتقال انرژی یک به روز رسانی فنی و علمی قوی را برای به اصطلاح شبکه هوشمند فراهم می کند. استقرار یک شبکه شبکه پیوسته اما با ولتاژ بالا در آینده نزدیک مستلزم توسعه قطعات و مبدل های مناسب است.

(سند)

  • تست - سیاست جدید اقتصادی (کار آزمایشگاهی)
  • روسینوف A.V. مستندات طراحی: یک دوره کوتاه سخنرانی (سند)
  • چکیده - خلاقیت F.L. رایت (چکیده)
  • آزمون زبان انگلیسی (کار آزمایشگاهی)
  • قانون مدنی - حل مشکلات در قانون مدنی (سند)
  • سولومین A.Yu. تاریخچه امور گمرکی و سیاست گمرکی روسیه (سند)
  • گزارش تمرین (کار دیپلم)
  • بلیط مهندسی برق (سند)
  • زابلین A.V. دوره آموزشی هندسه توصیفی (مستند)
  • لوگینوف A.N. تاریخ کشورهای آسیایی و آفریقایی در قرون وسطی (سند)
  • نازارنکو N.T.، Gorlanov S.A. اقتصاد صنعت (کشاورزی). دوره کوتاه سخنرانی و آزمون (مستند)
  • n1.doc

    دوره کوتاه سخنرانی

    در رشته مهندسی برق (گروه مکاتبه)

    مقدمه

    1. تعاریف اساسی
      1.1. توضیحات و اصطلاحات اساسی
      1.2. عناصر مدار معادل غیرفعال
      1.3. عناصر مدار معادل فعال
      1.4. تعاریف اساسی مربوط به طرحواره ها
      1.5. حالت های عملکرد مدارهای الکتریکی
      1.6. قوانین اساسی مدارهای الکتریکی

    2. تبدیل مدار معادل اتصال موازی عناصر مدار الکتریکی
      2.1. اتصال سریالعناصر مدارهای الکتریکی
      2.2. اتصال موازیعناصر مدارهای الکتریکی


    3. 3.1. محاسبه مدارهای الکتریکی DC
      روش انعقاد تک منبعی


    4. 4.1. روش کاربرد مستقیم قوانین کیرشهوف
      4.2. روش جریان حلقه
      4.3. روش پتانسیل گرهی

    5. مدارهای الکتریکی غیر خطی DC
      5.1. تعاریف اساسی
      5.2. روش گرافیکی برای محاسبه مدارهای DC غیرخطی

    6. مدارهای الکتریکی جریان متناوب تک فاز
      6.1. تعاریف اساسی
      6.2. نمایش توابع زمان سینوسی به صورت برداری
      6.3. نمایش توابع زمان سینوسی به شکل پیچیده
      6.4. مقاومت در مدار جریان سینوسی
      6.5. سیم پیچ القایی در مدار جریان سینوسی
      6.6. ظرفیت خازنی در مدار جریان سینوسی
      6.7. سری متصل استقرایی واقعی
      سیم پیچ و خازن در مدار جریان سینوسی

      6.8. اندوکتانس متصل موازی، ظرفیت خازنی و
      مقاومت فعالدر مدار جریان سینوسی

      6.9. حالت تشدید در یک مدار متشکل از موازی
      شامل سیم پیچ القایی واقعی و خازن

      6.10. برق در مدار جریان سینوسی

    7. مدارهای سه فاز
      7.1. تعاریف اساسی
      7.2. اتصال ستاره. طرح، تعاریف.
      7.3. اتصال مثلثی طرح، تعاریف
      7.5. برق در مدارهای سه فاز

    8. مدارهای مغناطیسی
      9.1. تعاریف اساسی
      9.2. خواص مواد فرومغناطیسی
      9.3. محاسبه مدارهای مغناطیسی

    9. ترانسفورماتورها
      10.1. طراحی ترانسفورماتور
      10.2. عملکرد ترانسفورماتور در حالت بیکار
      10.3. عملکرد ترانسفورماتور تحت بار

    10. ماشین های الکتریکی DC
      11.1. طراحی ماشین الکتریکی DC
      11.2. اصل عملکرد یک ماشین DC
      11.3. عملکرد ماشین الکتریکی DC
      در حالت ژنراتور

      11.4. ژنراتورها با تحریک مستقل.
      مشخصات ژنراتور

      11.5. ژنراتورهای خود هیجان زده
      اصل خود تحریکی یک ژنراتور با تحریک موازی

      11.6. عملکرد ماشین الکتریکی DC
      در حالت موتور معادلات پایه

      11.7. مشخصات مکانیکی موتورهای الکتریکی
      دی سی

    11. ماشین های الکتریکی AC
      12.1. میدان مغناطیسی دوار
      12.2. موتورهای آسنکرون طراحی، اصل عملیات
      12.3. گشتاور موتور آسنکرون
      12.4. کنترل سرعت موتورهای آسنکرون.
      معکوس کردن موتور ناهمزمان

      12.5. موتورهای آسنکرون تک فاز
      12.6. موتورهای سنکرون
      طراحی، اصل عملیات
    مراجع

    مقدمه

    مهندسی برق شاخه ای از علم و فناوری است که با استفاده از پدیده های الکتریکی و مغناطیسی برای تبدیل انرژی، پردازش مواد، انتقال اطلاعات و غیره مرتبط است.
    مهندسی برق مسایل بدست آوردن، تبدیل و استفاده از الکتریسیته در فعالیت های عملی انسان را پوشش می دهد. الکتریسیته می تواند در مقادیر قابل توجهی به دست آید، از راه دور منتقل شود و به راحتی به انواع دیگر انرژی تبدیل شود.
    دوره کوتاه سخنرانی ها تعاریف اساسی و پارامترهای توپولوژیکی مدارهای الکتریکی را ارائه می دهد، روش هایی را برای محاسبه مدارهای خطی و غیر خطی مستقیم و غیر خطی ارائه می دهد. AC، تجزیه و تحلیل و محاسبه مدارهای مغناطیسی.
    طراحی، اصل عملکرد و ویژگی های ترانسفورماتورها و ماشین های الکتریکی جریان مستقیم و متناوب و همچنین ماشین های الکتریکی اطلاعاتی در نظر گرفته شده است.

    1. تعاریف اساسی

    1.1. توضیحات و اصطلاحات اساسی

    مهندسی برق رشته‌ای از علم و فناوری است که به مطالعه پدیده‌های الکتریکی و مغناطیسی و کاربرد آنها برای اهداف عملی می‌پردازد.
    مدار الکتریکی مجموعه ای از وسایل است که برای تولید، انتقال، تبدیل و استفاده از جریان الکتریکی طراحی شده اند.
    کلیه دستگاه های الکتریکی با توجه به هدف، اصل کار و طراحی خود به سه گروه تقسیم می شوند:

    1. منابع انرژی، یعنی دستگاه هایی که جریان الکتریکی تولید می کنند (ژنراتورها، عناصر حرارتی، فتوسل ها، عناصر شیمیایی).

    2. گیرنده ها، یا بارگذاری، یعنی. دستگاه هایی که جریان الکتریکی مصرف می کنند (موتورهای الکتریکی، لامپ های الکتریکی، مکانیسم های الکتریکی و غیره).

    3. هادی ها و همچنین تجهیزات مختلف سوئیچینگ (سوئیچ ها، رله ها، کنتاکتورها و غیره).
    حرکت جهت دار بارهای الکتریکیجریان الکتریکی نامیده می شود. جریان الکتریکیممکن است در بسته رخ دهد مدار الکتریکی. جریان الکتریکی که جهت و مقدار آن ثابت است نامیده می شود دائمی جاری و با حرف بزرگ I مشخص می شود.
    جریان الکتریکی که مقدار و جهت آن ثابت نمی ماند، نامیده می شود متغیرها شوک الکتریکی مقدار جریان متناوب در لحظه در نظر گرفته شده را لحظه ای می نامند و با حرف کوچک i نشان داده می شود.

    برای اینکه یک مدار الکتریکی کار کند، داشتن منابع انرژی ضروری است.
    مدارهای فعال و غیرفعال، بخش ها و عناصر مدارها وجود دارد. مدارهای الکتریکی حاوی منابع انرژی فعال هستند، مدارهای الکتریکی غیرفعال هستند که حاوی منابع انرژی نیستند.

    بدون الکترونیک قدرت، از نظر روش ها و مفاهیم، ​​محصولات عشایری تکامل نمی یافتند. آنچه می دانیم در مقیاس کوچک، الکترونیک قدرت را «مدیریت انرژی» یا «مدیریت توان» می نامند. این در نهایت هدف اصلی هر مبدل است. اینها الکترونیک ولتاژ پایین هستند که مفهوم کاهش را به خود گرفته اند انرژی الکتریکییا الکترونیک قدرت به عنوان رشته ای که به محصولاتی با قدرت بسیار کم و همچنین محصولاتی با قدرت های عظیم علاقه مند است.

    فراتر از فن آوری، جنبه های زیادی برای منبع تغذیه یک پردازنده یا مبدل متصل به یک توربین بادی وجود دارد، و مهندسانی که آنها را طراحی کرده اند به همان نسبت با همان فیزیک دست و پنجه نرم می کردند و سعی می کردند بهترین پاسخ را برای همان مبادلات بیابند. .

    مدار الکتریکی خطی نامیده می شود اگر یک پارامتر مدار به بزرگی یا جهت جریان یا ولتاژ بستگی نداشته باشد.
    یک مدار الکتریکی غیرخطی است اگر حداقل یک عنصر غیر خطی داشته باشد. پارامترهای عناصر غیر خطی به بزرگی یا جهت جریان یا ولتاژ بستگی دارد.

    نمودار الکتریکی یک نمایش گرافیکی از یک مدار الکتریکی است که شامل نمادهادستگاه ها و نشان دادن اتصال این دستگاه ها. در شکل 1.1 نشان داده شده است نمودار الکتریکیمداری متشکل از یک منبع انرژی، لامپ های الکتریکی 1 و 2 و موتور الکتریکی 3.

    الکترونیک قدرت رشته ای است که به تبدیل انرژی الکتریکی اختصاص داده شده است، یعنی روشی است که دقیقاً انرژی الکتریکی را به بار مورد نیاز خود - در حالت جریان، ولتاژ و محتوای طیفی و به صورت دینامیکی - در مواقع مورد نیاز تأمین می کند. از یک یا چند منبع اولیه انرژی الکتریکی. عنوان به دنبال ثبت دانش لازم برای درک پدیده های جاری است. تبدیل انرژی اولیه غیر الکتریکی به برق جنبه هایی را پوشش می دهد که به طور فزاینده ای از نظر "بازیابی انرژی" مورد توجه قرار می گیرند.

    برنج. 1.1

    برای تسهیل تجزیه و تحلیل، مدار الکتریکی با یک مدار معادل جایگزین می شود.
    طرح تعویض یک نمایش گرافیکی از یک مدار الکتریکی با استفاده از عناصر ایده آل است که پارامترهای آن پارامترهای عناصر جایگزین شده است.

    شکل 1.2 مدار معادل را نشان می دهد.


    برنج. 1.2

    اصول فیزیکی تبدیل انرژی اولیه به الکتریسیته در این بخش پوشش داده نشده است، اما کنترل این تبدیل، به ویژه برای بهینه سازی هر چه بهتر آن، از جمله یک نقطه اوج قدرت شناخته شده، مبدل الکتریکی است، اشیایی که در این بخش توضیح داده شده است. .

    الکترونیک قدرت بسیار سریع و در جهش های تکنولوژیکی در حال توسعه است، بنابراین نقش ستون نیز نشان می دهد بررسی اجمالیمهمترین کاربردهای فناوری برای تمام جنبه های سیستم قدرت. مهندسان مأموریت دارند نسخه این بخش را برای انعکاس الکترونیک قدرت فردا توسعه دهند: ساختارهای تبدیل جدیدی توسعه می‌یابند، رقابت برای ادغام برای توان‌های کوچک یا متوسط ​​یا نمونه‌برداری مستقیم انرژی شبکه، به عنوان مثال برای منابع ولتاژ بسیار بالا.