- •Содержание
- •Введение
- •Основные операции при работе с программой Микрокап, необходимые для выполнения работ по курсу тоэ
- •1. Запуск программы
- •2. Сборка модели
- •2.3. Выбор приёмников
- •3. Копирование модели в отчёт
- •4. Исследование цепей постоянного тока в установившемся режиме
- •4А. Исследование цепей постоянного тока в установившемся режиме при переменном параметре нагрузки
- •5. Исследование цепей переменного тока в установившемся режиме
- •6. Исследование цепей постоянного тока в переходном режиме
- •6.3. Корректировка графика.
- •6.4. Вывод графиков разноимённых величин.
- •7. Исследование частотных характеристик цепи
- •Лабораторная работа № 1 Исследование линейных цепей постоянного тока
- •1. Основы теории
- •2 . Виртуальные исследования
- •2.1. Проверка принципа взаимности
- •2.2. Проверка принципа наложения
- •2.3. Исследование составного источника энергии
- •2.4. Проверка метода эквивалентного генератора
- •3. Обработка данных
- •Лабораторная работа № 2 Исследование линейных цепей переменного тока
- •1. Основы теории
- •2. Виртуальные исследования
- •2.1. Исследование электрической цепи с последовательным соединением rlc элементов
- •2.2. Исследование электрической цепи с параллельным соединением rlc элементов
- •2.3. Исследование смешанного соединения r, l, c элементов
- •3. Обработка данных
- •Лабораторная работа 3 Исследование индуктивно связанных цепей
- •1. Основы теории
- •2. Виртуальные исследования
- •2.1. Исследование электрической цепи с параллельным согласным включением индуктивностей
- •3. Обработка данных
- •Лабораторная работа № 4 Исследование трехфазных цепей собранных в звезду
- •1. Основы теории
- •2. Исследование цепи звезда – звезда с нейтральным проводом
- •3. Исследование цепи звезда – звезда без нейтрального провода
- •4. Обработка данных
- •Лабораторная работа № 5 Исследование трехфазных цепей, собранных в треугольник
- •1. Основы теории
- •2. Виртуальные исследования
- •3. Обработка данных
- •Лабораторная работа № 6 Исследование четырехполюсника
- •1. Основы теории
- •2. Виртуальные исследования
- •3. Обработка данных
- •Лабораторная работа № 7 Исследование частотных свойств последовательного контура
- •1. Основы теории
- •2. Виртуальные исследования
- •2.1. Предварительные расчёты
- •2.2. Исследование частотных характеристик контура
- •2.3. Определение параметров цепи в установившемся режиме
- •3. Аналитические исследования
- •Лабораторная работа № 8 Исследование частотных свойств параллельного контура
- •1. Основы теории
- •2. Виртуальные исследования
- •2.1. Предварительные расчёты
- •2.2. Исследование частотных характеристик контура
- •2.3. Определение параметров цепи в установившемся режиме
- •3. Аналитические исследования
- •Лабораторная работа № 9 Исследование частотных свойств индуктивно – связанных цепей
- •1. Основы теории
- •2. Виртуальные исследования
- •2.1. Предварительные расчёты
- •2.2. Исследование частотных характеристик контура
- •3. Аналитические исследования
- •Лабораторная работа № 10 Исследование переходных процессов в электрических цепях
- •1. Основы теории
- •2. Виртуальные исследования
- •2.1. Исследование процесса включения индуктивной цепи
- •2.2. Исследование процесса отключения индуктивной цепи
- •2.3. Исследование процесса включения ёмкостной цепи
- •2.4. Исследование процесса разряда ёмкостной цепи
- •2.5. Исследование процесса включения цепи
- •2.6. Исследование процесса разряда цепи
- •2.7. Исследование rlc цепи с тремя накопителями энергии
- •3. Обработка данных
- •Лабораторная работа №11 Исследование дифференцирующих четырёхполюсников
- •1. Основы теории
- •2. Виртуальные исследования
- •2.1. Предварительный расчёт
- •2.2. Исследование цепи при прямоугольном импульсном воздействии
- •Лабораторная работа №12 Исследование интегрирующих четырёхполюсников
- •1. Основы теории
- •2. Виртуальные исследования
- •2.1. Предварительный расчёт
- •2.2. Исследование цепи при прямоугольном импульсном воздействии
- •Лабораторная работа №13 Исследование цепей при периодических несинусоидальных воздействиях
- •1. Основы теории
- •2. Виртуальные исследования
- •2.1. Предварительный расчёт
- •2.2. Виртуальное исследование цепи при заданной форме импульса
- •2.3. Исследование цепи при иной форме импульса
- •3. Аналитические исследования
3. Обработка данных
3.1. По данным таблиц построить топографические векторные диаграммы напряжений и токов для каждого исследованного случая.
3.2. На топографических диаграммах показать фазные напряжения приёмника.
3.3. На топографических диаграммах показать связь между фазными и линейными токами приёмника.
3.4. Проанализировать и сопоставить мощности фаз генератора с мощностями приёмника. Дать вывод о распределении мощностей по фазам.
3 .5. На основании топографической диаграммы токов и напряжений для одного из опытов соединения треугольник – треугольник показать правильность измерения мощности трёхфазных цепей методом двух ваттметров.
3.6. Дать анализ каждого режима нагрузки.
Вопросы для самопроверки
1. Дать определение трёхфазной цепи.
2. Дать определение соединений трёхфазной цепи в треугольник.
3. Классы напряжений и токов в трёхфазных цепях.
5. Как строятся векторные и топографические векторные диаграммы трёхфазных цепей.
6. Как измеряется мощность в трёхфазных цепях.
Лабораторная работа № 6 Исследование четырехполюсника
Цель работы:
виртуально: определить входные и выходные параметры двух простейших и составного четырёхполюсников;
аналитически: определить входные и выходные параметры двух простейших и составного четырёхполюсников, определить связь параметров каскадного соединения четырехполюсников с параметрами каждого из входящих в состав каскада четырёхполюсников, сопоставление результатов виртуального зксперимента и аналитического расчёта, формулировка выводов по работе.
1. Основы теории
При изучении теории обратить внимание на следующее.
Четырехполюсником называется любая сколь угодно сложная электрическая цепь, рассматриваемая относительно 4 зажимов: 2 входных и 2 выходных. Четырёхполюсники чаще всего используются при исследовании передачи сигналов (информации) по электрическим цепям. В настоящей работе рассматриваются линейные пассивные четырёхполюсники.
Математическое описание режимов работы
четырёхполюсника заключается в
установлении связей между входными и
выходными напряжениями и токами
и
.
Существует шесть способов записи системы
уравнений. В данной работы используется
запись в А-параметрах:
,
.
Параметры пассивного четырёхполюсника
(A, B, С, D)
определяются исключительно внутренними
параметрами цепи. Исследуя систему
уравнений, нетрудно выявить, что
,
,
,
,
где
,
,
,
есть сопротивления холостого хода и
короткого замыкания со стороны входа
и выхода, соответственно.
Как известно из курса математики, система из четырёх уравнений с четырьмя неизвестными имеет одно решение:
,
,
,
.
Между параметрами линейного пассивного
четырёхполюсника справедливо следующее
соотношение:
.
При каскадном соединении четырёхполюсников
(вариант составного четырёхполюсника)
выходной ток и напряжение одного
четырёхполюсника являются входным
током и напряжением входа другого
четырёхполюсника. Параметры составного
четырёхполюсника при таком соединении
определяются следующим образом:
,
,
где
и
- соответственно параметры первого и
второго четырёхполюсника.
Качество передачи информации зависит
от согласования входной и выходной
цепей. Цепи считаются согласованными,
если выходное сопротивление четырёхполюсника
равно входному сопротивлению нагрузки
и если входное сопротивление
четырёхполюсника равно выходному
сопротивлению источника сигнала.
Соответствующие сопротивления
четырёхполюсника названы характеристическими
сопротивлениями по входу
и по выходу
.
Характеристические сопротивления
рассчитываются через А-параметры или
Z-параметры
,
четырёхполюсника. Если четырёхполюсник
симметричный (от перемены входа и выхода
характеристики четырёхполюсника не
меняются) то характеристическое
сопротивление становится повторным и
равным
.
Для оптимальной нагрузки
справедливо следующее
и
.
Комплексное число
имеет физическую сущность коэффициента
ослабления сигнала и часто называется
коэффициентом передачи.
Так как коэффициент передачи очень
сильно зависит от частоты, то из-за
большого перепада значений величин
пользоваться указанным коэффициентом
не совсем удобным. В обиход вводят
понятие меры передачи, численно равной
логарифму от коэффициента ослабления
сигнала
.
Действительная часть меры передачи а соответствует логарифму коэффициента передачи сигнала по амплитуде и названа коэффициентом затухания. Если логарифм натуральный, то единицами затухания являются неперы, если логарифм десятичный – то единицами затухания являются белы.
Мнимая часть меры передачи b показывает угол отставания выходной величины от входной.
Передаточные функции по напряжению
и по току
определяются следующим образом:
,
.
При
и мере передачи
передаточные функции имеют вид:
,
.
