Артикул: 1169337

Раздел:Технические дисциплины (112834 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (26480 шт.) >
  Цепи переменного синусоидального тока (7087 шт.)

Название или условие:
Записать входное сопротивление двухполюсника, схема которого задана:

Изображение предварительного просмотра:

Записать входное сопротивление двухполюсника, схема которого задана:

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок можно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия полученного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

При резонансе в последовательном колебательном контуре обеспечены: полоса пропускания – 200 рад/с, добротность – 5, емкость конденсатора – 1 мкФ.
Определите индуктивность катушки.
Ответ дайте в генри с точностью до целого значения.
Записать входное сопротивление двухполюсника, схема которого задана:
Для заданной функции ЭДС найти амплитудное и действующие значения ЭДС, период колебания ЭДС источника, полную и начальную фазы.
e = √2•220•sin(314•t-π/6).
Задача 4
Определить закон изменения напряжения u2(t), если закон изменения тока i1(t)=0.3sin(100t+60°), взаимная индуктивность катушек равна М = 0,1 Гн.

Дано: U = 380 В, R1 = R2 = 3 Ом, XL = 10 Ом, R3 = 6 Ом, XC3 = 8 Ом.
Найти: Z1; Z2; Z3; I1; I2; I3; I; P; Q; S; S
Построить векторную диаграмму.

Индивидуальная самостоятельная работа №3
Тема: Расчёт линейной электрической цепи однофазного синусоидального тока
Задание:

В соответствии с исходными данными (табл. 1) выполнить расчёт линейной электрической цепи однофазного синусоидального тока со смешанным соединением активных и реактивных элементов символическим методом (рис. 1), а именно:
1) составить схему замещения электрической цепи;
2) определить напряжения на всех участках цепи и на отдельных элементах, токи во всех ветвях схемы;
3) проверить правильность определения токов, используя первый закон Кирхгофа;
4) рассчитать полную мощность всей цепи и на отдельных ее участках;
5) составить баланс активных и реактивных мощностей;
6) построить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений в цепи.
Вариант 19

Изобразить пассивную электрическую цепь, которой соответствует векторная диаграмма.
Задача №2
L = 0.1 (Гн),
C1 = 500 (мкФ),
C2 = 1000 (мкФ),
u(t) = 100sin(100t-45°)
Найти i2(t)

Вариант 24
I2 = 2 A
Определить токи и ЭДС. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

Задача 2.2 Расчет разветвленной цепи синусоидального тока.
На рисунке представлена разветвленная электрическая цепь.
Исходные данные приведены в таблице:
Необходимо:
1. Составить комплексное уравнение проводимостей. Построить диаграмму проводимостей.
2. Составить комплексное уравнение токов, построить векторную диаграмму токов. Записать ток на входе цепи в алгебраической и показательной формах.
3. Составить комплексное уравнение мощности, построить диаграмму мощности. Рассчитать P, Q, S, cosφ.
4. Записать уравнения для напряжения и тока на входе полюсника в функции времени. На одном рисунке построить графики напряжения и тока i=f(ωt), u=f(ωt), f=50 Гц, ψU=0.
Вариант 1