Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЭМС №1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
320 Кб
Скачать

6. Обработка результатов

1. Занести в протокол результаты измерений и определенные в процес­се проведенных исследований величины по каждому из пунктов рабочего за­дания.

2. Сравнить величину конденсаторной емкости, рассчитанную в п. 1 задания на подготовку к работе, с экспериментально полученной в п.1 рабо­чего задания величиной .Объяснить причины отличия.

3. Сравнить величину конденсаторной емкости, рассчитанную в п. 2 задания на подготовку к работе, с экспериментально полученной в п. 1 рабо­чего задания величиной . Объяснить причины отличия.

4. Сравнить величину полной емкости (с учетом длины проводников) в п. 3 задания на подготовку к работе, с экспериментально полученной в п.1 рабочего задания величиной . Объяснить причины отличия.

5. Построить эквивалентную схему, описывающую передачу помехового воздействия в цепи п. 6 рабочего задания. Рассчитать для этой схемы выходное напряжение Uвых(f) на нагрузке при Rн =1кОм и Rн =10кОм в частотном диапазоне 20 - 200 кГц при UBX, равном величине, принятой в эксперименте, и сравнить с экспериментальной зависимостью.

6. Используя эквивалентную схему предыдущего пункта, рассчитать выходной (помеховый) импульс на нагрузке при Rн =1кОм и Rн =10кОм при параметрах сигнала импульсного генератора, равных принятым в экспе­рименте, и сравнить с опытными данными.

7. Построить эквивалентные схемы для цепей в п. 8 рабочего зада­ния. Рассчитать эффективность экранирования и объяснить результаты.

8. Объяснить влияние различного экранирования в п. 9 рабочего зада­ния на передачу импульсного помехового сигнала.

7. Методические указания

1. Экспериментальное определение емкостного сопротивления

Экспериментально определяются емкостные сопротивления конденса­торной емкости относительно зажимов источника напряжения путем измере­ния напряжения и тока в электрической схеме, изображенной на рис. 1.16. В этой схеме вольтметром измеряют модули действующего значения напряже­ния источниками напряжения на выходе Uвых (на измерительном резисто­ре R). При известной величине сопротивления резистора R по этим данным можно определить модуль действующего значения тока в контуре, а зная па­дение напряжения на конденсаторе С, рассчитать сопротивление конденса­тора. Однако напряжение на конденсаторе не равно разности модулей этих напряжений, так как Е и Uвых - комплексные величины. Поэтому для

строгого определения сопротивления конденсатора необходимо измерить модуль действующего значения напряжения на конденсаторе. В лаборатор­ной работе избран иной путь, позволяющий получить приближенное значе­ние емкостного сопротивления. Приближение состоит в том, что соотноше­ние сопротивлений резистора R и конденсатора С выбрано много меньшим единицы и поэтому модуль действующего значения напряжения на конден­саторе приближенно равен разности измеренных значений напряжений UBX = Е и Uвых, т. е. приближенно модулю Е действующего значения Е. Со­ответственно конденсаторная емкость определится выражением

Рис.1.16 Эквивалентная электрическая схема экспериментальной цепи для определения конденсаторной ёмкости системы проводников