1. Koks yra pagrindinis Kirchhofo dėsnio turinys?
(1) Pirmasis Kirchhofo dėsnis, dar vadinamas Kirchhofo srovės dėsniu, t. y. KCL, yra dėsnis, nagrinėjantis srovių santykį įvairiose grandinės šakose. Jame teigiama, kad: bet kuriame grandinės mazge į mazgą tekančios srovės suma yra lygi iš mazgo tekančios srovės sumai. Jo matematinė išraiška yra sigma I=0;
(2) Antrasis Kirchhofo dėsnis, dar vadinamas Kirchhofo įtampos dėsniu, t. y. KVL, nagrinėja įtampų santykį įvairiose grandinės dalyse. Jame nurodoma, kad: bet kurioje uždaroje grandinėje kiekvienos dalies įtampų algebrinė suma lygi nuliui. Jo matematinė išraiška yra: σ U=0;
2. Kas yra odos efektas?
Kai kintamoji srovė teka per laidininką, srovės pasiskirstymas nėra tolygus visose laidininko skerspjūvio vietose. Mažiausias tankis yra laidininko centre, o didesnis – arčiau laidininko paviršiaus. Šis srovės pasiskirstymo reiškinys paprastai pasireiškia išilgai laidininko paviršiaus ir vadinamas odos efektu.
3. Kokios yra lygiagretaus rezonanso sąvokos ir charakteristikos?
Induktoriaus ir kondensatoriaus lygiagrečioje grandinėje reiškinys, kai lygiagrečios grandinės gnybtų įtampa sutampa su bendra srove, vadinamas lygiagrečiuoju rezonansu. Lygiagrečiajam rezonansui būdinga tai, kad keičiant talpą C, pasiekiamas lygiagretusis rezonansas, bendra grandinės varža yra maksimali, todėl bendra grandinės srovė tampa minimali. Tačiau kiekvienos šakos srovė gali būti daug didesnė už bendrą srovę, todėl lygiagretusis rezonansas dar vadinamas srovės rezonansu. Be to, lygiagrečiame rezonanse, kadangi gnybtų įtampa ir bendra srovė yra toje pačioje fazėje, grandinės galios koeficientas pasiekia maksimalią vertę, t. y. cos lygus 1, o lygiagretusis rezonansas nesukels rezonansinio viršįtampio, keliančio pavojų įrangos saugumui. Todėl tai yra efektyvus būdas pagerinti galios koeficientą.
4. Kaip susidaro sūkuriai? Kas yra sūkurinių srovių nuostoliai?
Kintamoji srovė teka per ritę su geležine šerdimi, kuri sukuria kintamąjį srautą ir indukuotą potencialą. Veikiant šiam potencialui, šerdis suformuoja savaime indukuotą srovės kilpą, vadinamą sūkurine srove.
Sūkurinės srovės sukelti energijos nuostoliai vadinami sūkurinės srovės nuostoliais.
5. Kas yra pereinamasis procesas? Kas jį sukelia?
Perėjimo procesas yra trumpalaikis, tai yra, procesas, trunkantis tam tikrą laiką iš vienos stabilios būsenos į kitą.
Perėjimo procesas vyksta dėl energijos kaupimo elementų egzistavimo. Energijos kaupimo komponentai, tokie kaip induktoriai ir kondensatoriai, grandinėje negali šokinėti, t. y. induktoriaus srovė ir kondensatoriaus įtampa negali kisti. Todėl grandinėje turi būti procesas, skirtas perėjimui iš stabilios būsenos į kitą būseną.
6. Kas yra superpozicijos principas?
Linijinėje grandinėje bet kurios šakos srovė (arba įtampa) yra šakoje susidarančių srovių (arba gnybtų įtampų) algebrinė suma, kai vienu metu veikia keli maitinimo šaltiniai. Taikant superpozicijos principą, įtampos šaltinis turėtų būti laikomas trumpai sujungtu, o srovės šaltinis – atviru.
7. Kokie yra trifazio generatoriaus ir maitinimo įrangos naudojimo pranašumai?
Trifazio generatoriaus tūris, generuojant tą patį elektros energijos pajėgumą, yra mažesnis nei vienfazio generatoriaus. Trifazių perdavimo ir paskirstymo linijų yra mažiau nei vienfazių perdavimo ir paskirstymo linijų, todėl galima sutaupyti daug medžiagų. Be to, trifaziai varikliai pasižymi geresnėmis eksploatacinėmis savybėmis nei vienfaziai varikliai. Todėl dažniausiai naudojama trifazė įranga.
8. Kodėl trifazių variklių maitinimui galima naudoti trifazę trijų laidų sistemą, o apšvietimo maitinimui būtina naudoti trifazę keturių laidų sistemą?
Kadangi trifazis variklis yra trifazis simetriškas, nesvarbu, ar tai žvaigždės, ar trikampio jungtis, jam tereikia prijungti trifazio variklio trifazius laidus prie maitinimo šaltinio trifazių laidų ir nereikia ketvirtos neutralios linijos, todėl galima naudoti trifazę trijų linijų sistemos maitinimo šaltinį. Apšvietimo maitinimo šaltinio apkrova yra elektros lempa, jos vardinė įtampa yra fazės įtampa, vienas galas turi būti prijungtas prie fazės linijos, o kitas galas – prie neutralios linijos, kad būtų užtikrinta, jog fazių įtampa viena kitai nedaro įtakos, todėl turi būti naudojama trifazė keturių linijų sistema, tačiau griežtai draudžiama naudoti vienfazį įžemintą apšvietimą.
Kokie yra pagrindiniai tranzistoriaus parametrai?
(1) stiprinimo koeficientas (β) – tai tranzistoriaus stiprinimo gebėjimo matavimas;
(2) atvirkštinė soties srovė (Icbo), rodanti tranzistoriaus sandūros kokybę;
(3) Triodo veikimo iliustracija – prasiskverbimo srovė (Iceo).
10. Kas yra tranzistoriaus grįžtamasis ryšys? Kokie yra grįžtamojo ryšio tipai?
Tranzistoriaus stiprintuve dalis išėjimo įtampos arba srovės grąžinama į įėjimą grįžtamuoju ryšiu.
Yra dviejų rūšių grįžtamasis ryšys: įvedus grįžtamąjį ryšį, padidėjęs stiprintuvo stiprinimo koeficientas vadinamas teigiamu grįžtamuoju ryšiu, o sumažėjęs stiprinimo koeficientas vadinamas neigiamu grįžtamuoju ryšiu.
11. Kas yra diferencialinės ir integralinės grandinės?
Remiantis principu, kad įtampa tarp dviejų kondensatoriaus galų negali būti keičiama, grandinė, kuri gali pakeisti stačiakampę bangą į staigią impulsinę bangą, vadinama diferencine grandine, o grandinė, kuri gali pakeisti stačiakampę bangą į pjūklo dantų bangą, vadinama integrine grandine.
12. Koks yra filtro grandinės vaidmuo?
Lygintuvai kintamąją srovę konvertuoja į nuolatinę srovę, tačiau išlyginimo bangos formoje yra didelis KINTAMOSIOS srovės kiekis. Tokia nuolatinė srovė gali būti naudojama tik mažo energijos suvartojimo įrangoje. Kai kuriems prietaisams, pavyzdžiui, elektroniniams prietaisams ir automatinio valdymo grandinėms, reikalinga labai maža nuolatinės srovės maitinimo šaltinio pulsacijos dedamoji. Todėl, siekiant pagerinti lygintuvo įtampos kokybę ir pagerinti lygintuvo grandinės įtampos bangos formą, dažnai įrengiama filtro grandinė, skirta filtruoti kintamąją dedamąją.
13. Kaip naudoti silicio valdomą lygintuvą?
Lygintuvo grandinėje, esant tiesioginei įtampai, SCR keičia suveikimo impulso įvesties laiką, t. y. keičia valdymo kampo dydį, todėl apkrova gali gauti skirtingas nuolatinės įtampos vertes, taip kontroliuodama išėjimo įtampos dydį.