Последовательное соединение активного сопротивления, индуктивности и емкости (резонанс напряжений) — КиберПедия 

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Последовательное соединение активного сопротивления, индуктивности и емкости (резонанс напряжений)

2021-12-07 27
Последовательное соединение активного сопротивления, индуктивности и емкости (резонанс напряжений) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Цель работы: изучение явления резонанса в исследуемой цепи, получаемого путем изменения частоты питающего напряжения, величина которого остается неизменной, при постоянных параметрах цепи.

 

 

 

I.Опытные данные

                                                                                           Табл.1

f (кГц) I·10-3 (A) UC (B) UrL (B) Примечание
1 1 2,37 4,02 0,003

f<fрез

2 2,5 2,42 4,03 0,005
3 4 2,45 4,02 0,007
4 8,8 4,92 4,5 0,015 f=fрез
5 9 3,2 4,16 0,047

f>fрез

6 9,5 3,34 4,27 0,0154
7 10 3,39 4,26 0,0162

 

где I ­­­­­- ток в ветви, UrL­ – напряжение на катушке и реостате, UC – напряжение на конденсаторе, U=2.49(В) - const.

II.Обработка опытных данных

1. Параметры исследуемой цепи:

Значение Ur и UL определим из условия резонанса:

 

 

Ur2=UrL2-UC2, тогда  (В)

 (Ом)

 (Гн)

 (Ф)

2. Величины, характеризующие резонансный контур,

а) характеристическое сопротивление

ρ= Ом

б) добротность контура

в) затухание контура

α =            

 

f=1 кГц, φ=300         f=2.06 кГц, φ=250    f=3.19 кГц, φ=70

                     
I
I
     
I


                                                     

             
 
UR
   
U


UR
UrL
UR
UrL
UrL
                   

                                                                                                                                   

 

      

         
UC
 
UC
 
UC

 


f=4.40 кГц, φ=20                f=6.16 кГц, φ=-200                  f=8.42 кГц, φ=-350

         
 
   


I
I
I

 

 

                             
UL
UL
UrL
 
U
     
UR
 
U

 


                                                                                                                                         

     
UC
 
UC


f=10.25 кГц, φ=-500

 

 

 


4. Для построения зависимостей тока I, напряжения Ur­, UL­, UC, потребляемых цепью активной и реактивной мощностей и cosφ от частоты ω составлена табл.2.

 

 

Значения I, UC, φ, f взяты из табл.1., Ur, UL определены из условия резонанса

 

  ω·103  (c-1) UC (B) UL (B) Ur (B) I ·10-3 (A) Прим.
1 6.28 2.21 1.10 1.77 14.13

 

ω<ω0

2 12.93 1.63 0.91 2.14 20.96
3 20.03 1.19 0.88 2.47 22.96
4 22.63 0.89 0.79 2.48 23.66 ω=ω0
5 38.68 0.64 1.49 2.33 23.41

 

ω>ω0

6 52.87 0.44 1.88 2.02 22.34
7 64.37 0.37 2.29 1.58 21.25

Зависимости представлены на рис. 3.1.

рис. 3.1

Зависимость тока(I) от частоты(w)

Вывод: В данной работе мы изучили режимы в исследуемой цепи, получаемые путём изменения частоты питающего напряжения, величина которого остается неизменной при постоянных параметрах цепи. В ходе работы определили Ur и UL из условия резонанса, и по ним нашли значения r, L, C и величины, характеризующие резонансный контур. Также мы построили векторные диаграммы для всех значений частоты, построили зависимость Ur, UL, UC, I от частоты w.

 

 

Лабораторная работа № 8

Параллельное соединение емкости, активного сопротивления и индуктивности (резонанс токов)

 

Цель работы: изучение явления резонанса в исследуемой цепи, получаемого путем изменения частоты питающего напряжения, величина которого остается неизменной, при постоянных параметрах цепи.

 

 Экспериментальное определение резонансной частоты.

Электрическая схема (рисунок 1)

Рисунок 1 – Схема исследуемой электрической цепи

 

Опытные данные

Установив амплитуду входного напряжения на уровне от 2 до 5 В, изменяя частоту питающего напряжения от 1 кГц до 10 кГц добиваемся резонанса напряжений (I=min), записываем показания измерительных приборов в таблицу 1.

Таблица 1

f, кГц I, мА U, В Примечание
1,010 23,943 4

f<fPE3

2,486 23,315 4
5,046 21,523 4
6,068 20,298 4 f=fPE3
7,036 22,378 4

f>fPE3

9,028 24,114 4
10,02 24,568 4

 

  

Обработка опытных данных.

Таблица 2

ω, рад/с I, мА Примечание
6346 23,943

f<fPE3

15620 23,315
31700 21,523
38130 20,298 f=fPE3
44210 22,378

f>fPE3

56720 24,114
62960 24,568

По данным таблицы 2 строим частотные характеристики:

 

Вывод: В данной лабораторной работе мы изучили явление резонанса токов, научились строить частотные характеристики. Несоответствие в расчетах связано с погрешностью приборов.

 

 

 

 

 

 


Поделиться с друзьями:

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.026 с.