Учебно-методический комплекс дисциплины электропитание устройств и систем телекоммуникаций


Download 238.44 Kb.
bet6/6
Sana17.06.2023
Hajmi238.44 Kb.
#1545376
TuriУчебно-методический комплекс
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
УМК Электропитание устройств и систем телекоммуникаций


Раздел 3. Повышение надежности функционирования ИВЭП.
Тема 3.1.Схема защиты.
Токовая защита. Триггерная защита. Защита от сквозных токов и перенапряжений. Защита ИВЭП с использованием ШИМ-контроллера. Симметрирование режимов работы.
Тема 3.2. Последовательно-параллельное включение ИВЭП.
Необходимость последовательно-параллельного соединения ИВЭП. Условия работоспособности. Основные расчетные соотношения при выборе количества ИВЭП. Виды соединений.
Тема 3.3. Модульный принцип повышения надежности.
Разделение принципиальной схемы ИВЭП на функциональные узлы. Резервирование и разбиение каждого узла на число основных и резервных модулей. Основные расчетные соотношения оптимального модульного принципа.
Раздел 4. Химические источники питания.
Тема 4.1. Основные характеристики аккумуляторной батареи.
Понятие емкости батареи, внутреннее сопротивление. Основные типы аккумуляторных батарей. Разрядные токи для различных типов батарей.
Тема 4.2. Заряд аккумуляторов, зарядные устройства. Зарядные токи различных типов батарей. Основные принципы заряда. Структурные схемы зарядных устройств. Расчеты зарядных устройств. Введение автоматики. Тренировка аккумуляторов.
Тема 4.3. Микропроцессорные системы контроля и управление зарядом-разрядом батареи.
Датчики. Алгоритмы функционирования систем. Расчет балластных сопротивлений. Описание микроконтроллеров.



    1. Содержание лабораторных занятий. (18 часов)

№ п/п

Номер раздела по п.5.1

Наименование лабораторной работы

1


2.1
2.2
2.3
2.4

Выпрямительные устройства и сглаживающие фильтры.
Стабилизаторы (компенсационные и параметрические).
Импульсные регуляторы.
Управляемые выпрямители.




  1. Курсовое проектирование (курсовая работа).

Выполнение курсовой работы является завершающей стадией изучения дисциплины и реализует следующие цели:
- систематизацию, закрепление теоретических знаний;
- развитие навыков и умений самостоятельного решения схемотехнических инженерных задач и пользование технической и справочной литературой;
- совершенствование умений в составлении текстовой документации и оформлении графической.
Исходные данные к расчёту следует брать из табл. 1 и 2 в соответствии с номером зачётной книжки.
Для всех вариантов задания на курсовую работу следует брать коэффициент полезного действия импульсного стабилизатора напряжения (ИСН) равным ИСН ≥ 80% , а коэффициент стабилизации выходного напряжения Кст ≥ 30 .

Таблица 1



Предпоследняя циф-ра номера зачётной книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Напряжение питаю-щей сети, Uc , В.

27

220

36

220

24

27

220

220

220

220

Относительное изме-нение напряжения питающей сети, Uc , В.

±20

±10

±20

±15

±10

±15

±20

±15

±10

±10

Частота тока питаю-щей сети, fc , Гц.

400

400

400

50

400

50

50

50

50

50

Тип питающей сети

Трёхфазная с “0” выводом, звезда

Трёхфазная, треугольник

Однофазная

Схема сетевого вы-прямителя

Трёхфазная однополупериодная

Трёхфазная мостовая

Однофазная мостовая

Таблица 2



Последняя цифра номера зачётной книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Напряжение на нагрузке, Uн , В.

+5

+5

+27

+12

+5

+27

+12

+5

+5

+27

Ток нагрузки
максимальный, Iн max , А

6

10

10

5

8

6

10

6

8

4

Ток нагрузки
минимальный,
Iн min , А

0,6

2

3

1

1

2

2

4,8

6,4

3,6

Температура ок-ружающей
среды, t0, 0С

+40

+40

+50

+50

+40

+40

+50

+40

+50

+50

Коэффициент пульсации на-пряжения на нагрузке Кпн , %

1

1

2

1,5

1

3

1,5

1

1

3

Частота комму-тации преобра-зователя, fк , кГц

40

25

40

25

40

25

40

25

40

25

Схемы силовых конверторов

Двухтактная

Однотактная




  1. График изучения дисциплины:

Вид учебных занятий

№ недели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Лекции

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ЛЗ

2




2




2




2




2




2




2




2




2




КПР










*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Аттестация (промежу-точная)







К/р 1










К/р 2










К/
р
3







К/
р
4
















  1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.




    1. 8.1. Основная литература:

  1. А. С. Васильев, Г. Конрад, С. В. Дзлиев «Источники питания высокочастотных электротермических установок» Новосибирск : Изд-во Новосибирского технического университета , 2006.

  2. Бойко В.И. и др. «Схемотехника электронных систем» - СПб: БХВ-Петербург, 2004.

  3. Беляев Ю.В., Галочкин Ю.И. «Расчет импульсных стабилизаторов напряжения»/ Методические указания к курсовой работе, ДВГТУ-2006.




    1. 8.2. Дополнительная литература:

  1. Бас А.А. и др. «Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом» - М, Радиосвязь, 1990.

  2. Бурев В.А. и др «Источники вторичного электропитания, пособие по проектированию» - М: Радио и связь, 1990.

  3. Карлащук В.И. «Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и её применение» - М: Солон-Р, 2001.

  4. Браун М. «Источники питания. Расчет и конструирование.» : Пер. с англ. – К.: «МК-Пресс»,2005.- 288 с.




    1. 8.3. Справочная литература:

  1. Григорьев О.П. «Диоды. Справочник» - М: Радио и связь, 1990.

  2. Григорьев О.П. «Транзисторы. Справочник» - М: Радио и связь, 1990.


    1. 8.4. Интернет-источники:

  1. http://window.edu.ru/resource/521/28521 Удинцев В.Н., Проскуряков В.С. Источники вторичного электропитания: Методические указания к курсовой работе по курсу "Силовая электроника". - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. - 57 с.

  2. http://window.edu.ru/resource/238/26238 Рогов В.Н., Козикова О.В. Исследование устройств электропитания радиоэлектронных средств: Методические указания к лабораторным работам. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 37 с.




  1. Методы итогового контроля

    1. Перечень типовых задач на зачет




  1. Какое максимальное среднее значение выпрямленного напряжения U0 и среднее значение выпрямленного тока I0 можно получить, если в вашем распоряжении имеется трансформатор с параметрами U1=220В; U21=6,3В и U22=6,3В, а токи вторичных обмоток I21=2А, I22=1А. Найти ток первичной обмотки I1?

  2. Как из двух одинаковых стабилитронов с Uст=9В, и Uпрямое=1В, можно получить напряжение стабилизации равное 10В? Будет ли здесь выполнятся термокомпенсация?

  3. Рассчитать параметры элементов Г-образного LC-фильтра, если Кс=100, Rн=10Ом, fп=10 кГц.

  4. Определить входное напряжение питания интегрального стабилизатора КР1180ЕН5А, если выходное напряжение стабилизатора 5В, Iн=1,5А, минимальное падение напряжений на регулирующем элементе стабилизатора Upmin=3В. Чему равна мощность, рассеиваемая стабилизатором, если Rн=5ОМ?

  5. Определить КПД импульсного стабилизатора напряжения, если Iн=2А, Uн=24Впадение напряжения на ключевых элементах импульсного регулятора (двухтактных преобразователь) UКЭНАС=2В, амплитуда тока через ключевые элементы I=0,16A, коэффициент заполнения импульса 0,5. Мощность потребляемая цепями Ру=3Dn/

  6. Найти значение балластного сопротивления Rб параметрического стабилизатора, если входное напряжение U1=10В, Uст=4,7В, Iстmin=3мА, Iнmax=15мА.

  7. Доказать справедливость выражения для регулировочной характеристики импульсного регулятора .

  8. Рассчитать ток управления силовым транзистором двухтактного преобразователя напряжения, если ток Iклmax=10А, h21э=(4-20), UКЭНАС=1,5В, коэффициент заполнения импульса управления . Найти значение мощности рассеиваемой ключевым транзистором.

  9. Найти значение угла отсечки выпрямительных диодов мостовой схемы выпрямления, если U2=15sin(wt), напряжение отпирания диода Uд1=Uc1=10В, а напряжение запирания Uд2=Uc2=13В.

  10. Рассчитать индуктивность сглаживающего L-фильтра, если Кс=100, Rн=10Ом, fп=10 кГц. Показать форму тока через вентили мостовой схемы выпрямителя при .

  11. Найти значение коэффициента стабилизации параметрического стабилизатора, если Uном1=12В, Uст=7В, ток стабилизатора Iст=5мА, ток нагрузки 10мА, дифференциальное сопротивление стабилитрона 30ОМ.


    1. Вопросы тестового контроля

  1. К структурным схемам бесперебойного электроснабжения на стороне постоянного тока относятся:

а) буферная основная
б) конверторная
в) с совмещенной аккумуляторной батареей
г) буферная с вольтодобавкой
д) с отделенной от нагрузки аккумуляторной батареей

  1. На рисунке представлена схема бесперебойного электроснабжения на стороне постоянного тока, которая называется ….





  1. На рисунке представлена схема бесперебойного электроснабжения на стороне постоянного тока, которая называется



  1. На рисунке представлена схема бесперебойного электроснабжения на стороне постоянного тока, которая называется





  1. В буферной схеме бесперебойного электроснабжения на стороне постоянного тока вольтодобавочный конвертор питается от ….


  1. В буферной схеме бесперебойного электроснабжения на стороне постоянного тока вольтодобавочный конвертор предназначен для …..


  1. В какой схеме бесперебойного электроснабжения на стороне постоянного тока аккумуляторная батарея выполняет сглаживающее действие

а) буферная основная
б) конверторная
в) с совмещенной аккумуляторной батареей
г) буферная с вольтодобавкой
д) с отделенной от нагрузки аккумуляторной батареей



  1. В системе общего электроснабжения допустимое время отсутствия электрической энергии на выходе равно:

а) нуль сек
б) менее или равно 30 сек
в) более 30 сек
г) более 3 мин
д) более 1 мин

  1. В системе гарантированного электроснабжения допустимое время отсутствия электрической энергии на выходе равно:

а) нуль сек
б) менее или равно 30 сек
в) более 30 сек
г) более 3 мин
д) более 1 мин

  1. В системе общего электроснабжения допустимое время отсутствия электрической энергии на выходе равно:

а) нуль сек
б) менее или равно 30 сек
в) более 30 сек
г) более 3 мин
д) более 1 мин

  1. Коэффициент полезного действия импульсных источников вторичного электропитания лежит в диапазоне (%):

а) 20…40
б) 40…60
в) 30…50
г) 70…80

  1. Коэффициент полезного действия линейных источников вторичного электропитания лежит в диапазоне (%):

а) 20…40
б) 40…60
в) 30…50
г) 70…80

  1. Удельная мощность линейных источников вторичного электропитания лежит в диапазоне (Вт/дм3):

а) 1…10
б) 10…30
в) 30…40
г) 50…80
д) 140…200

  1. Удельная мощность импульсных источников вторичного электропитания лежит в диапазоне (Вт/дм3):

а) 1…10
б) 10…30
в) 30…40
г) 50…80
д) 140…200

  1. В структурной схеме импульсного компенсационного ИВЭП блок 1 является ...


а) схемой сравнения
б) источником эталонного напряжения
в) модулятором
г) делителем напряжения



  1. В структурной схеме импульсного компенсационного ИВЭП блок 2 является …..


а) схемой сравнения
б) источником эталонного напряжения
в) модулятором
г) делителем напряжения
д) усилителем импульсов
е) регулирующим элементом

  1. В структурной схеме импульсного компенсационного ИВЭП блок 3 является …..


а) схемой сравнения
б) источником эталонного напряжения
в) модулятором
г) регулирующим элементом
д) усилителем импульсов

  1. В структурной схеме импульсного компенсационного ИВЭП блок 4 является …..


а) схемой сравнения
б) источником эталонного напряжения
в) модулятором
г) делителем напряжения
д) усилителем импульсов
е) регулирующим элементом

  1. Коэффициентом мощности называется отношение … мощности переменного тока, к …. мощности.


  1. На рисунке изображена схема ИВЭП …


а) импульсного компенсационного
б) импульсного параметрического
в) нестабилизированного
г) многоканального с индивидуальной стабилизацией
д) двойного преобразования

  1. В опыте холостого хода измерено: U1 = 220 В; I10 = 0,4 А; P10 = 16 Вт.

Чему равно активное сопротивление цепи намагничивания в схеме замещения трансформатора:
а) 550 Ом; б) 0,0018 Ом; в) 100 Ом; г) 150 Ом.



  1. Из опыта холостого хода определяют потери в ….


  1. Из опыта короткого замыкания определяют потери в ….


  1. На векторной диаграмме намагничивающих сил двухобмоточного трансформатора, показанной на рисунке, вектор с каким номером соответствует намагничивающей силе I1W1



  1. На векторной диаграмме намагничивающих сил двухобмоточного трансформатора, показанной на рисунке, вектор с каким номером соответствует намагничивающей силе I2W2



  1. На векторной диаграмме намагничивающих сил двухобмоточного трансформатора, показанной на рисунке, вектор с каким номером соответствует намагничивающей силе I0W0



  1. Какой ферромагнитный материал имеет марку 3414

а) феррит;
б) горячекатаная сталь;
в) холоднокатаная сталь;
г) пермаллой.

  1. Какой ферромагнитный материал имеет марку 34 НКМП

а) феррит;
б) горячекатаная сталь;
в) холоднокатаная сталь;
г) пермаллой.

  1. Какой из приведенных магнитопроводов следует использовать для изготовления трехфазного трансформатора (А или В)?



  1. Какой из приведенных магнитопроводов следует использовать для изготовления однофазного трансформатора (А или В)?



  1. Схема какого выпрямителя изображена на рисунке?


а) однофазный однотактный;
б) однофазный двухтактный;
в) трехфазный однотактный;
г) трехфазный двухтактный;
д) 12 – пульсный.

  1. Пульсность выпрямителя, изображенного на рисунке, равна



  1. Коэффициент пульсаций выпрямителя, изображенного на рисунке равен



  1. При подключении осциллографа к выходу неуправляемого, трёхфазного, двухтактного выпрямителя наблюдаем форму напряжения …



  1. При подключении осциллографа к выходу неуправляемого, трёхфазного, однотактного выпрямителя наблюдаем форму напряжения…



  1. При подключении осциллографа к диоду в неуправляемом, трёхфазном, однотактном выпрямителе наблюдаем форму напряжения …





  1. При работе на активно–индуктивную нагрузку вместо активной в однофазном, однотактном, неуправляемом выпрямителе происходят следующие изменения

а) частота пульсаций увеличится в 2 раза;
б) нет правильного ответа;
в) увеличится интервал времени отдачи энергии в первичную сеть.
г) исчезнет отрицательный (положительный) выброс;
д) появится положительный выброс напряжения.

  1. На выходе неуправляемого выпрямителя имеет место следующая форма напряжения U2


Постоянная составляющая напряжения в вольтах равна

а)

б)

в)

г)

д)






100

50

25

12.5

0




  1. На вход идеального однофазного, мостового, неуправляемого выпрямителя подается напряжение U2


Постоянная составляющая напряжения на выходе в вольтах равна

а)

б)

в)

г)

д)

100

50

25

12.5

0


  1. Мгновенное значение напряжения на выходе трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя в момент времени t = t1 равно


а) 0; б) 0,5; в) 1,0; г) 1,5; д) 2,0.

  1. Вставьте недостающее слово:

Тиристор запираемый, … , тиристор, симистор.

  1. Имеем управляемый однофазный мостовой выпрямитель с активной нагрузкой. Чему равно среднее значение напряжения на нагрузке U0 в вольтах при α = 60˚, если при α = 0 U0 = 100 В.

а)

б)

в)

г)

д)

141

50

70,9

75

25


  1. Имеем управляемый однофазный мостовой выпрямитель с активно – индуктивной нагрузкой. Чему равно среднее значение напряжения на нагрузке U0 в вольтах при α = 60˚, если при α = 0 U0 = 100 В.

а)

б)

в)

г)

д)

141

50

70,9

75

25


  1. Имеем управляемый однофазный мостовой выпрямитель с активно – индуктивной нагрузкой. Чему равно среднее значение напряжения на нагрузке U0 в вольтах при α = 90˚, если при α = 0 U0 = 100 В.

а)

б)

в)

г)

д)

141

50

70,9

75

0


  1. В каких пределах должен изменяться угол регулирования для 100 % управления напряжением в симметричном, управляемом, мостовом, однофазном выпрямителе с активно-индуктивной нагрузкой?

а)

б)

в)

г)

д)

0-π/2

0-π

0-3π/2

0-2π

нет верного ответа


  1. В каких пределах должен изменяться угол регулирования для 100 % управления напряжением в симметричном, управляемом, мостовом, однофазном выпрямителе с активной нагрузкой?

а)

б)

в)

г)

д)

0-π/2

0-π

0-3π/2

0-2π

нет верного ответа


  1. В каких пределах должен изменяться угол регулирования для 100 % управления напряжением в несимметричном, управляемом, мостовом, однофазном выпрямителе с активно индуктивной нагрузкой?

а)

б)

в)

г)

д)

0-π/2

0-π

0-3π/2

0-2π

нет верного ответа


  1. Какая из приведенных ВАХ принадлежит симистору



  1. Как называется схема управляемого выпрямителя, изображенного на рисунке?


а) несимметричный, управляемый, мостовый, однофазный выпрямитель с активно индуктивной нагрузкой;
б) симметричный, управляемый, мостовый, однофазный выпрямитель с активно индуктивной нагрузкой;
в) несимметричный, управляемый, мостовый, однофазный выпрямитель с активной нагрузкой;
г) симметричный, управляемый, мостовый, однофазный выпрямитель с активной нагрузкой;

  1. Какая форма напряжения на нагрузке имеет место в симметричном, управляемом, мостовом, однофазном выпрямителе при активной нагрузке и α = π/2





  1. Во сколько раз увеличится сглаживающее действие индуктивно – емкостного фильтра, если величина L возрастет в 2 раза?

а)

б)

в)

г)

д)

1

2

4

0,5

0,25


  1. Во сколько раз увеличится сглаживающее действие индуктивно – емкостного фильтра, если частота пульсаций уменьшится в 2 раза?

а)

б)

в)

г)

д)

1

2

4

0,5

0,25


  1. При каком воздействии в индуктивно – емкостном сглаживающем фильтре возникнет перенапряжение:

а) сбросе тока нагрузки
б) набросе тока нагрузки
в) включении источника питания в сеть
г) выключении источника питания из сети

  1. В каких сглаживающих фильтрах возникает перенапряжение при сбросе тока нагрузки:

а) активно- индуктивный
б) индуктивно - емкостный
в) активный
г) емкостный



  1. Чему равен коэффициент сглаживания активного фильтра, если он подключен к выходу трехфазного, однотактного выпрямителя, а напряжение на нагрузке имеет вид:



а)

б)

в)

г)

д)

0,5

1

2,5

6,7

10


  1. Чему равен коэффициент сглаживания емкостного фильтра, если он подключен к выходу однофазного двухтактного выпрямителя, а напряжение на нагрузке имеет вид:



а)

б)

в)

г)

д)

0,5

1

2,5

6,7

10


  1. Фильтр, изображенный на рисунке называется


а) индуктивно- емкостный однозвенный
б) индуктивно – емкостный двухзвенный
в) квазирезонансный
г) полосовой
д) резонансный

  1. Фильтр имеет коэффициент сглаживания S1 = 24


Каким будет коэффициент сглаживания, если соединения выполнить так:


а)

б)

в)

г)

д)

6

12

18

36

72


  1. Фильтр имеет коэффициент сглаживания S1 = 10


Каким будет коэффициент сглаживания, если соединения выполнить так:


  1. Фильтр, изображенный на рисунке называется


а) пассивный
б) емкостный
в) активно – емкостный
г) транзисторный
д) активный



  1. Стабилизатор напряжения постоянного тока характеризуется:

а) коэффициентом выпрямления
б) коэффициентом мощности
в) нестабильностью выходного напряжения
г) нестабильностью входного напряжения

  1. Стабилизатор, изображенный на рисунке называется



  1. Дополнительный внешний источник U11 предназначен для


а) вольтодобавки к выходному напряжению
б) повышения мощности устройства
в) уменьшения габаритных размеров
г) увеличения коэффициента усиления каскада на VT2

  1. Стабилизатор, изображенный на рисунке называется


а) параметрический с усилителем постоянного тока
б) компенсационный импульсного действия
в) компенсационный непрерывного действия
г) комбинированный

  1. Чему равно среднее значение выходного напряжения, если Ти / Т = 0,5, E1=10, E2=20



  1. Схема, изображенная на рисунке называется


а) компенсационный стабилизатор непрерывного действия
б) компенсационный стабилизатор импульсного действия
в) параметрический стабилизатор
г) импульсный регулятор

  1. Вентиль VD0 в схеме стабилизатора проводит ток при … состоянии транзисторного ключа VT



  1. Стабилизаторы характеризуются рядом показателей, к которым относятся:

а) коэффициент стабилизации по входному напряжению;
б) коэффициент выпрямления;
в) температурная нестабильность;
г) внутреннее сопротивление;

  1. При каскадном соединении стабилизаторов коэффициенты стабилизации отдельных каскадов …

а) суммируются
б) вычитаются
в) делятся
г) перемножаются

  1. Последовательно к основному стабилитрону подключают дополнительный стабилитрон (или диод) в обратном направлении для ….




  1. Стабилизатор напряжения постоянного тока характеризуется:

а) коэффициентом выпрямления
б) коэффициентом мощности
в) нестабильностью выходного напряжения
г) нестабильностью входного напряжения



  1. Стабилизатор, изображенный на рисунке называется



  1. Дополнительный внешний источник U11 предназначен для


а) вольтодобавки к выходному напряжению
б) повышения мощности устройства
в) уменьшения габаритных размеров
г) увеличения коэффициента усиления каскада на VT2

  1. Стабилизатор, изображенный на рисунке называется


а) параметрический с усилителем постоянного тока
б) компенсационный импульсного действия
в) компенсационный непрерывного действия
г) комбинированный

  1. Чему равно среднее значение выходного напряжения, если Ти / Т = 0,5, E1=10, E2=20



  1. Схема, изображенная на рисунке называется


а) компенсационный стабилизатор непрерывного действия
б) компенсационный стабилизатор импульсного действия
в) параметрический стабилизатор
г) импульсный регулятор

  1. Вентиль VD0 в схеме стабилизатора проводит ток при … состоянии транзисторного ключа VT



  1. Стабилизаторы характеризуются рядом показателей, к которым относятся:

а) коэффициент стабилизации по входному напряжению;
б) коэффициент выпрямления;
в) температурная нестабильность;
г) внутреннее сопротивление;

  1. При каскадном соединении стабилизаторов коэффициенты стабилизации отдельных каскадов …

а) суммируются
б) вычитаются
в) делятся
г) перемножаются

  1. Последовательно к основному стабилитрону подключают дополнительный стабилитрон (или диод) в обратном направлении для ….




  1. Схема инвертора, представленная на рисунке называется


а) с самовозбуждением, с насыщающимся трансформатором;
б) с внешним управлением, однотактная, с прямым включением выпрямительного диода;
в) с внешним управлением, однотактная, с обратным включением выпрямительного диода;
г) с внешним управлением, двухтактная мостовая;
д) с внешним управлением, двухтактная полумостовая.

  1. В схеме инвертора, представленной на рисунке транзисторы VT1, VT4 (VT2, VT3) при симметричном алгоритме управления работают


а) синхронно (в фазе);
б) в противофазе;
в) один всегда открыт, а у второго изменяется длительность сигнала управления;
г) режим и длительность произвольные.

  1. Схема преобразователя, представленная на рисунке называется


а) с самовозбуждением, с насыщающимся трансформатором;
б) с внешним управлением, однотактная, с прямым включением выпрямительного диода;
в) с внешним управлением, однотактная, с обратным включением выпрямительного диода;
г) с внешним управлением, двухтактная мостовая;
д) с внешним управлением, двухтактная полумостовая.

  1. Схема инвертора, представленная на рисунке называется


а) с самовозбуждением, с насыщающимся трансформатором;
б) с внешним управлением, однотактная, с прямым включением выпрямительного диода;
в) с внешним управлением, однотактная, с обратным включением выпрямительного диода;
г) с внешним управлением, двухтактная мостовая;
д) с внешним управлением, двухтактная полумостовая.



  1. Какие перепады индукции имеют место в сердечнике трансформатора в схеме однотактного преобразователя с независимым возбуждением:


а) Bm;
б) 2Bm
в) 2Bm – Br;
г) Bm – Br.

  1. Какие перепады индукции имеют место в сердечнике трансформатора в схеме однотактного преобразователя с независимым возбуждением:


а) Bm;
б) 2Bm
в) 2Bm – Br;
г) Bm – Br.

  1. Укажите путь тока источника U1 в направлении указанном стрелкой на рисунке.


а) 1, 3, 4, 5, 6, 2
б) 1,3, 4, 9, 10, 2
в) 1, 7, 8, 9, 10, 2
г) 2, 6, 5, 8, 7, 1
д) 1, 7, 8, 5, 6, 2



  1. Укажите путь тока источника U1 в направлении указанном стрелкой на рисунке.


а) 1, 3, 4, 5, 6, 2
б) 1,3, 4, 9, 10, 2
в) 1, 7, 8, 9, 10, 2
г) 2, 6, 5, 8, 7, 1
д) 1, 7, 8, 5, 6, 2



  1. Схема инвертора, представленная на рисунке называется


а) с самовозбуждением, с насыщающимся трансформатором;
б) с внешним управлением, однотактная, с прямым включением выпрямительного диода;
в) с внешним управлением, однотактная, с обратным включением выпрямительного диода;
г) с внешним управлением, двухтактная мостовая;
д) с внешним управлением, двухтактная, полумостовая.

  1. Какой вид обратной связи имеет место в автономном инверторе напряжения с самовозбуждением?

а) положительная по напряжению;
б) положительная по току;
в) отрицательная по напряжению;
г) отрицательная по току.

  1. К какой группе устройств относится корректор коэффициента мощности (ККМ)?

а) параметрический стабилизатор;
б) компенсационный стабилизатор непрерывного действия;
в) компенсационный стабилизатор импульсного действия;
д) электромеханический стабилизатор.

  1. К какой группе устройств относится корректор коэффициента мощности (ККМ)?

а) повышающий стабилизатор;
б) понижающий стабилизатор;
в) инвертирующий стабилизатор;
г) релейный стабилизатор.

  1. Какую основную функцию выполняет корректор коэффициента мощности (ККМ)?

а) выпрямления напряжения;
б) сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения;
в) стабилизацию напряжения;
д) активную фильтрацию потребляемого тока.

  1. Как выглядит огибающая потребляемого тока источника электропитания со звеном корректора коэффициента мощности?



  1. Какой вид модуляции используется в ККМ для управления транзисторным ключом при выполнении дополнительной функции - стабилизации напряжения на выходе?

а) амплитудно-импульсная (АИМ);
б) широтно-импульсная (ШИМ);
в) частотно-импульсная (ЧИМ);
г) АИМ и ШИМ;
д) ШИМ и ЧИМ.

  1. Какой вид модуляции используется в ККМ для управления транзисторным ключом при выполнении основной функции - активной фильтрации тока сети?

а) амплитудно-импульсная (АИМ);
б) широтно-импульсная (ШИМ);
в) частотно-импульсная (ЧИМ);
г) АИМ и ШИМ;
д) ШИМ и ЧИМ.

  1. Коэффициент мощности нагрузки (cosφ) учитывает … тока относительно напряжения.




  1. В схеме корректора коэффициента мощности (ККМ) блок 1 называется


а) датчик тока;
б) делитель выпрямленного напряжения;
в) делитель выходного напряжения ККМ;
г) система управления.

  1. В схеме корректора коэффициента мощности (ККМ) блок 2 называется


а) датчик тока;
б) делитель выпрямленного напряжения;
в) делитель выходного напряжения ККМ;
г) система управления.

  1. В схеме корректора коэффициента мощности (ККМ) блок 3 называется


а) датчик тока;
б) делитель выпрямленного напряжения;
в) делитель выходного напряжения ККМ;
г) система управления.

  1. Основными источниками помех являются

а) импульсные источники вторичного электропитания;
б) электролитические конденсаторы;
в) внешние коммутационные устройства;
г) параметрические стабилизаторы.

  1. При работе входного неуправляемого выпрямителя на … нагрузку с уменьшением уровня пульсаций выходного напряжения выпрямителя длительность открытого состояния диодов уменьшается, а амплитуда тока через них возрастает, что приводит к увеличению высокочастотных помех.


  1. Для повышения помехоустойчивости аппаратуры, питаемой от источников вторичного электропитания, цепи питания соединяют с … через конденсаторы сравнительно небольшой емкости на входе и выходе источника.


  1. К проходным конденсаторам цилиндрической формы относятся

а) К15 – 5
б) СТС - 05RA
в) К50 – 35
г) К50 – 46
д) К10 – 44

  1. Что является причиной кратковременного наличия нулевого значения напряжения на выходе и короткого замыкания первичной сети через все одновременно открытые диоды однофазного мостового выпрямителя в импульсном источнике вторичного электропитания

а) высокое быстродействие диодов;
б) разные динамические сопротивления диодов;
в) инерционность диодов;
г) характер нагрузки.

  1. Какие два вида кондуктивной помехи имеют место в импульсных источниках электропитания

а) синфазное напряжение помехи;
б) коммутационные помехи;
в) электромагнитные помехи;
г) акустический шум;
д) дифференциальное напряжение помехи.



  1. Для подавления какого вида помехи в схеме фильтра служат конденсаторы C1 и C2 ?


а) синфазного напряжения помехи;
б) коммутационных помех;
в) электромагнитных помех;
г) акустического шума;
д) дифференциального напряжения помехи.

  1. Для подавления какого вида помехи в схеме рисунка служат дроссели L1 и L2 и конденсатор C3 ?


а) синфазного напряжения помехи;
б) коммутационных помех;
в) электромагнитных помех;
г) акустического шума;
д) дифференциального напряжения помехи.

  1. Для подавления какого вида помехи в схеме рисунка служат дроссели L3, L4 ?


а) синфазного напряжения помехи;
б) коммутационных помех;
в) электромагнитных помех;
г) акустического шума;
д) дифференциального напряжения помехи.

  1. Для подавления какого вида помехи в схеме рисунка служат конденсаторы C4…C6 ?


а) синфазного напряжения помехи;
б) коммутационных помех;
в) электромагнитных помех;
г) акустического шума;
д) дифференциального напряжения помехи.

Ответы:


1

а, г, д

2

буферная основная

3

буферная с вольтодобавкой

4

с отделенной от нагрузки аккумуляторной батареей

5

аккумуляторной батареи

6

вольтдобавки при разряде АБ

7

а, г

8

в

9

б

10

а

11

г

12

в

13

а

14

д

15

в

16

д

17

г

18

а

19

активной (первое), полной (второе)

20

г

21

в

22

сердечнике (магнитопроводе)

23

обмотках

24

4

25

1

26

2

27

в

28

г

29

А

30

В

31

г

32

6

33

0,057

34

в

35

б

36

г

37

б

38

г

39

в

40

в

41

динистор

42

г

43

б

44

д

45

а

46

б

47

б

48

г

49

б

50

а

51

б

52

д

53

а, в

54

а, б

55

в

56

г

57

б

58

а

59

20

60

г, д

61

в

62

мостовой параметрический

63

г

64

в

65

25

66

г

67

закрытом

68

а, в, г

69

г

70

термокомпенсации

71

в

72

мостовой параметрический

73

г

74

в

75

25

76

г

77

закрытом

78

а, в, г

79

г

80

термокомпенсации

81

г

82

б

83

б

84

в

85

г

86

г

87

б

88

д

89

д

90

а

91

в

92

а

93

д

94

в

95

б

96

в

97

фазовый сдвиг

98

б

99

г

100

а

101

а, в

102

емкостную

103

корпусом прибора (землей)

104

д

105

в

106

а, д

107

а

108

д

109

а

110

а и д

Методические указания по выполнению заданий по различным видам занятий

Лекции



МУ к выполнению КР



МУ к выполнению ЛР



Перечень задач



Download 238.44 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling