Читаем Электричество шаг за шагом полностью

Кстати, Фурье установил, что если сложный процесс периодически повторяется, то его спектр состоит из синусоидальных составляющих с кратными частотами. Музыканты называют их «обертоны», радисты используют название «гармоника», имея в виду известное название синусоиды «гармоническая зависимость». Если, например, частота сложного тока f = 50 Гц, то в его спектр, скорее всего, войдут составляющие (гармоники) с частотами f = 50 Гц, 2f = 100 Гц, 3f = 150 Гц, 4f = 200 Гц и так далее. Амплитуды гармоник могут быть самые разные, это зависит от сложного тока, но, как правило, с увеличением частоты гармоник их амплитуда убывает.

При хаотически меняющемся сложном токе и тем более при одиночных его всплесках появляется значительно больше гармоник, часто даже говорят о сплошном спектре. Это значит, что какую частоту ни пробуешь извлечь из спектра — она там есть. И ещё одна интересная подробность: если график сложного тока асимметричен относительно горизонтальной оси, если ток во время одного полупериода работает больше, чем во время второго, то в спектре этого тока появляется постоянная составляющая — определённой силы постоянный ток Io. Этот ток Io единственная несинусоидальная составляющая в спектре.

Т-146. Посторонние переменные токи могут создавать помехи и искажать информацию, которую переносят электрические сигналы. Забегая вперёд, сообщим то, что кое-кому уже известно. Переменный ток, с которым мы встречаемся чаще всего, то есть тот, что с электростанции по электрическим сетям приходит в наши дома, в заводские цеха и школьные классы, — это синусоидальный ток. По крайней мере, таким он был создан мощными генераторами на электростанции. Но иногда по пути синусоидальный характер этого тока искажается, и, следовательно, в его спектре появляются какие-то дополнительные составляющие.

Более того, в определённых случаях сетевой ток искажают преднамеренно, специально. Чаще всего это делают, когда из переменного напряжения нужно получить постоянное, например, для питания поездов метро или подмены батарейки в переносном приёмнике. Для этого в цепь переменного тока вводят электрический вентиль — элемент, который пропускает ток только в одну сторону.

В электрических сетях один из главных источников нежелательных посторонних токов — скользящие и некоторые иные контакты, особенно контакты, между которыми проскакивает искра. Кстати, искра не только результат какой-либо неисправности, в некоторых устройствах это ещё и нормальный, работающий процесс, как, например, в свече автомобильного или иного бензинового двигателя. С электрической искры начиналась вся радиотехника — искра, а затем и электрическая дуга долгое время были источниками высокочастотных токов, именно они, попав в передающую антенну, излучают радиоволны. А появляются в искре эти высокочастотные токи потому, что сам искровой ток беспорядочно меняется и в его спектре много гармоник самых разных частот.

Примерно то же самое происходит в цепи скользящего контакта, например, подающего напряжение на обмотку электродвигателя.

Идеальным такой контакт быть не может, при его скольжении контактное сопротивление хоть чуть-чуть, но меняется, вместе с ним хаотично меняется ток, порождая множество гармоник.

Как уже отмечалось, эффективно подавить ненужные переменные токи помогают электрические фильтры.



ВК-170.Основа полупроводникового диода — кремниевый или германиевый кристалл. Введением примесей, одна из которых добавляет электроны (примесь — донор), а другая отбирает их (примесь-акцептор), в кристалле создают две примыкающие друг другу зоны: зону р (от латинского positivus — «положительный») со свободными положительными зарядами по имени «дырки» (+) и зону n (от латинского negativus — «отрицательный») со свободными электронами (—). Граница между зонами называется рn-переход.



Перейти на страницу:

Похожие книги

Квантовая механика и интегралы по траекториям
Квантовая механика и интегралы по траекториям

Оригинальный курс квантовой механики, написанный на основе лекций известного американского физика, лауреата Нобелевской премии Р. П. Фейнмана. От всех существующих изложений данная книга отличается как исходными посылками, так и математическим аппаратом: в качестве отправного пункта принимается не уравнение Шрёдингера для волновой функции, а представление о бесконечномерном интегрировании по траекториям. Это позволяет наглядным и естественным образом связать квантовое и классическое описания движения. Формализм новой теории подробно развит и проиллюстрирован на примере ряда традиционных квантовых задач (гармонический осциллятор, движение частицы в электромагнитном поле и др.). Книга представляет интерес для широкого круга физиков — научных работников, инженеров, лекторов, преподавателей, аспирантов. Она может служить дополнительным пособием по курсу квантовой механики для студентов физических специальностей.

Ричард Филлипс Фейнман , Ю. Л. Обухов

Физика / Образование и наука