Силовая электроника
-
Трансформатор: принцип работы и применение.
Трансформаторы: принцип работы, применение в электротехнике. Передача энергии между цепями без прямого контакта. Повышающие и понижающие трансформаторы.
-
Вольтметр: принцип работы, типы и применение.
Вольтметр: измерительный прибор для определения напряжения в цепи. Подключается параллельно, имеет высокое сопротивление. Типы и принцип работы.
-
Коэффициент мощности в электротехнике
Коэффициент мощности в электротехнике: отношение активной к полной мощности. Влияет на эффективность использования электроэнергии и потери в сети.
-
Постоянный электрический ток: принципы, история и применение.
Постоянный ток (DC): однонаправленный поток заряда. Источники, проводники, отличия от переменного тока (AC). Электрохимические элементы и применение.
-
Потенциометр: устройство, принцип работы и применение.
Потенциометр: что это такое? Резистор с тремя выводами для регулировки напряжения. Используется в аудио, вентиляторах и как измерительный прибор.
-
Теорема максимальной передачи мощности в электротехнике
Теорема максимальной передачи мощности в электротехнике: для максимальной мощности нагрузке её сопротивление должно равняться сопротивлению источника. Закон Якоби.
-
Реактивное сопротивление в электрических цепях
Реактивное сопротивление в цепях переменного тока: индуктивность и ёмкость. Измеряется в Омах, не рассеивает энергию, влияет на фазу и амплитуду тока.
-
Варистор: Принцип действия и применение
Варистор: защита электроники от перенапряжений. Нелинейный резистор, меняющий сопротивление от напряжения. Принцип работы, применение и характеристики.
-
Тиристоры: Устройство, Принцип Работы и Применение
Тиристор: что это такое и как работает? Полупроводниковый прибор для мощных инверторов и радаров. Управление током через вентиль, структура и применение.
-
Последний этап доставки электроэнергии к потребителям
Распределение электроэнергии: последний этап передачи к потребителям. Понижение напряжения трансформаторами, роль распределительных подстанций и выключателей.
-
Блоки питания: принципы работы и классификация.
Блок питания: преобразует и регулирует электроэнергию для устройств. Обеспечивает нужное напряжение, ток и частоту. Компьютеры, электроника.
-
Катушка индукции и генерация высоковольтных импульсов
Индукционная катушка (катушка Румкорфа): принцип работы, устройство и применение для получения мощных импульсов высокого напряжения из постоянного тока.
-
Фотоконденсаторы для импульсных источников света: конструкция и применение.
Фотоконденсаторы для вспышек: высокое напряжение, большой ток разряда для камер и лазеров. Емкость 80-1500 мкФ, напряжение 180-380В. Особенности и применение.
-
Эффективность использования электроэнергии и полезный выход мощности
Эффективность системы: полезная мощность к потребляемой энергии (η). Определение, безразмерность, единицы измерения (BTU/кВтч, лм/Вт). Электротехника.
-
Триаки: Принцип работы и применение полупроводникового прибора
Триаки: полупроводниковые приборы для управления переменным током. Двунаправленные, как тиристоры, но с возможностью пропускания тока в обе стороны.
-
Преобразователь Чука: принцип работы и характеристики
Преобразователь Чука: схема понижающе-повышающего типа с низким пульсациями тока. Объединяет свойства повышающего и понижающего преобразователей, использует конденсатор для хранения энергии.
-
Выражение величин в энергосистемах в относительных единицах.
Расчеты в электроэнергетике: система единиц на основе долей. Упрощение анализа, независимость от трансформаторов, удобство сравнения параметров.
-
Преобразователи постоянного тока: принципы и применение.
DC-DC преобразователи: что это, принцип работы и применение. Преобразование напряжения постоянного тока от низкого до высокого уровня. Альтернативы ранее.
-
Интегрированный вентильный коммутируемый тиристор (IGCT)
IGCT – мощный полупроводниковый прибор для коммутации тока в промышленности. Разработка Mitsubishi и ABB. Контролируемый выключатель, как GTO тиристор.
-
Регуляторы напряжения: принципы работы и применение.
Регулятор напряжения: поддержание стабильного напряжения в электросетях и устройствах. Электромеханические и электронные решения для AC/DC.
-
Выходное сопротивление электрической сети
Выходное сопротивление: определение, роль в электротехнике, влияние на падение напряжения при нагрузке. Моделирование источника тока и его реакция.
-
Управление при пересечении нуля (Zero Crossing) в электрических цепях
Управление переходом через ноль: принцип работы TRIAC и симисторов. Снижает помехи и скачки напряжения при включении, обеспечивая плавное управление нагрузкой.
-
Источник стабильного тока: принципы и схемы реализации
Источник тока: стабильный ток вне зависимости от напряжения. Принцип работы, схема, типы источников тока и их применение в электронике.
-
Умножители напряжения: принципы работы и применение.
Преобразователь напряжения: схема умножителя напряжения для повышения DC из AC. Вильяров каскад, удвоители напряжения в блоках питания. Высокое напряжение.
-
Сетевые формирователи импульсов: принцип работы и применение.
Импульсные формирующие сети (PFN): принцип работы, применение в радарах, лазерах, ускорителях частиц и высоковольтном оборудовании. Высокая мощность и короткие импульсы.
-
Средний отвод обмотки трансформатора и его применение.
Центральный отвод (CT) в электронике: контакт в середине обмотки трансформатора или индуктора. Применение в осцилляторах, автотрансформаторах и преобразовании напряжения.
-
Технология силовой электроники
Силовая электроника: управление и преобразование электроэнергии с помощью диодов, тиристоров и MOSFET. Применение в бытовой технике и промышленности.
-
Автотрансформатор: принцип работы и применение.
Автотрансформатор: принцип работы, устройство и отличия от обычных трансформаторов. Одна обмотка вместо двух – экономия и особенности применения.
-
Схемы питания без батареи в радиоуправляемых моделях (BEC)
BEC (Battery Eliminator Circuit) в моделях Р/У: стабилизатор напряжения, заменяющий отдельный аккумулятор. Экономия веса и упрощение питания электроники.
-
Снобберы: устройства для подавления переходных процессов.
Снабберы: устройства для подавления скачков напряжения и тока в электрических цепях, защищающие от помех и повреждений компонентов. Индуктивная нагрузка.
-
Адаптеры переменного тока: типы и принципы работы
Адаптер питания (AC адаптер): что это, для чего нужен и как работает. Зарядные устройства для техники, работа от сети и аккумуляторов.
-
Трёхфазные электрические системы: принципы и применение.
Трёхфазные электрические системы: принципы работы, соединения "звезда" и "треугольник", напряжения и преимущества. Особенности и гармоники в нейтрали.
-
Импульсный повышающий трансформатор обратной связи для ЭЛТ
Импульсный повышающий трансформатор (FBT/LOPT): принцип работы, применение в ЭЛТ и современных импульсных источниках питания. Высокое напряжение, высокая частота.
-
Трансформатор зигзаг: назначение, применение и особенности подключения.
Трансформатор зигзаг: особенности, применение для заземления, подавления гармоник и фазосдвига. Подробно о конструкции и преимуществах!
-
Высоковольтные станции постоянного тока: устройство и компоненты.
Преобразовательные станции HVDC: назначение, устройство и ключевые компоненты – преобразователи, выключатели, трансформаторы, фильтры. Современные технологии.
-
Насыщаемый реактор: принцип работы и современное применение.
Насыщаемый реактор: принцип работы, применение в электротехнике для регулирования переменного тока с помощью постоянного тока в управляющей обмотке.
-
Магнитные возмущения и рассеяние индуктивности в трансформаторах.
Индуктивность рассеяния трансформаторов: влияние геометрии, взаимоиндуктивности и сопротивления обмоток. Важно для расчета мощности и тока короткого замыкания.
-
Трансформаторы распределительные: заключительная ступень электроснабжения.
Трансформаторы распределительные: понижение напряжения для потребителей. Типы (столбовые, мачтовые). Мощность до 5000 кВА. Основы электроснабжения.
-
Катушка Удена: резонансный трансформатор для электротерапии.
Катушка Удена: резонансный трансформатор для высокочастотной электротерапии. Принцип работы, история создания и применение в медицине до 1940-х годов.
-
Тяговые подстанции и преобразователи тока для железнодорожного транспорта
Тяговые подстанции: преобразование электроэнергии для железных дорог, трамваев и троллейбусов. AC/DC выпрямление, понижение напряжения, роторные преобразователи.
-
Источник напряжения: принципы и модели
Источник напряжения: определение, свойства и модели. Идеальные и реальные источники, их применение в электротехнике. Двухполюсное устройство.
-
Мощность в цепях переменного тока
Мощность в цепях переменного тока: активная, реактивная, кажущаяся. Определение, единицы измерения (ватт), коэффициент мощности. Основы электротехники.
-
Преобразователи частоты: принципы работы и области применения.
Преобразователи частоты: принцип работы, виды (электромеханические, электронные). Изменение частоты и напряжения переменного тока. Обзор технологий.
-
Насосы заряда: принципы работы и применение.
Преобразователь напряжения: что такое charge pump? Эффективные DC-DC преобразователи, использующие конденсаторы для повышения/понижения вольтажа. Простота и КПД до 95%!
-
Генератор Кокрофта — Уолтона: схема умножения напряжения
Генератор Кокрофта-Уолтона: схема для получения высокого постоянного напряжения из низкого переменного. История, принцип работы, применение в ускорителях частиц.
-
Трансформатор переменной частоты: передача электроэнергии между сетями переменного тока.
Трансформатор переменной частоты (VFT): передача электроэнергии между сетями переменного тока разной частоты. Эффективная альтернатива HVDC и фазосдвигающим трансформаторам.
-
Tap changer
-
Вольт-ампер и реактивная мощность в электрических цепях
Вольт-ампер (ВА) – единица полной мощности в электротехнике. Используется для AC-цепей, важна для генераторов и трансформаторов. ВА = Вт при реактивной нагрузке.
-
Падение напряжения в электрической цепи
Падение напряжения в цепи: причины, влияние на энергопотери и зависимость от сопротивления проводников. Электроника, мощность, полезная энергия.
-
Ограничитель тока для ламп
Электрические балласты: что это, для чего нужны и как работают? Ограничители тока для ламп – от простых резисторов до электронных схем. 💡
-
Преобразователь отрицательного импеданса: принцип работы и применение.
Преобразователь отрицательного импеданса (NIC): активная схема, подающая энергию в цепь, инвертирует напряжение/ток на 180°. VNIC и INIC – типы NIC.
-
Производство и типы дискретных конденсаторов
Конденсаторы: виды, применение в электронике. Пассивные компоненты для фильтров, блоков питания и усилителей. Обзор материалов и конструкции.
-
Фазовое управление мощностью: принцип и применение.
Фазовое управление (PFC): регулировка мощности в AC-цепях с помощью тиристоров и триаков. Контроль напряжения, тока и создание среднего значения на выходе.
-
Резистор разряда для высоковольтных блоков питания.
Резистор разряда: безопасность при работе с электроникой! Обеспечивает разряд конденсаторов в выключенных устройствах, предотвращая удар током. Подробности здесь!
-
Потери в обмотках и их снижение
Потери в обмотках трансформаторов: причины, виды (медь, алюминий), влияние на энергоэффективность. Узнайте о потерях мощности и снижении КПД!
-
Повышающий DC-DC преобразователь напряжения
Повышающий DC-DC преобразователь: увеличение напряжения, снижение тока. Принцип работы, компоненты (диод, транзистор, катушка, конденсатор), применение.
-
Электрическая нагрузка: определение и влияние на цепь.
Электрическая нагрузка: что это такое? Компонент цепи, потребляющий электроэнергию (приборы, освещение). Отличие от источника питания. Определение и применение.
-
Стабилизаторы и фильтры электропитания: улучшение качества энергии для техники.
Стабилизатор напряжения и сетевой фильтр: улучшение качества электропитания для чувствительной техники. Защита от скачков, помех и поддержание стабильного напряжения.
-
Понижающий DC-DC преобразователь напряжения (или: Импульсный понижающий преобразователь напряжения)
Преобразователь DC-DC: понижение напряжения, повышение эффективности. Buck-конвертеры для питания USB, DRAM, CPU. Высокий КПД >90%, схема и принцип работы.
-
Регулирующий трансформатор фазового сдвига в электроэнергетических сетях.
Регулирующий трансформатор фазового сдвига (PAR): контроль потока мощности в электросетях. Предотвращение перегрузок, оптимизация передачи энергии и повышение стабильности системы.
-
Преобразователь DC-DC с повышающе-понижающей топологией.
Преобразователь DC-DC Buck-Boost: повышает или понижает напряжение. Топологии, инвертирующий тип, один индуктор вместо трансформатора. Эффективное питание!
-
Преобразование источников в электрических цепях
Преобразование источников в электрических цепях: упрощение расчетов с помощью теорем Тевенина и Нортона. Замена источников напряжения током и наоборот.
-
Преобразователь напряжения с push-pull схемой
Преобразователь "push-pull": принцип работы, схема, отличия от повышающих/понижающих. DC-DC преобразование с использованием трансформатора и транзисторов.
-
Пульсации напряжения в электронных схемах
Пульсации напряжения в электронике: причины возникновения, виды (токовая и временная), влияние неполной фильтрации выпрямленного тока. Обзор и анализ.
-
Принцип суперпозиции в электрических цепях
Принцип суперпозиции в электротехнике: расчет токов и напряжений в линейных цепях. Замена источников для анализа схем и нахождения общего ответа.
-
Базовая структура в силовой электронике: Коммутационная ячейка.
Коммутационная ячейка в силовой электронике: структура, принцип работы, преобразование DC в переменный ток с помощью LC-цепей. Основа современных источников питания.
-
Импульсный преобразователь с обратной связью: принцип работы и схемы управления.
Преобразователь Flyback: схема, принцип работы и применение в AC/DC и DC/DC преобразователях с гальванической развязкой. Повышающе-понижающий тип.
-
Neon-sign transformer
-
Galvanic isolation
-
Voltage converter
-
LED circuit