Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Моделирование и анализ работы линейных электрических цепей постоянного тока в программе Electronics Workbench при дистанционном обучении. Учебно-метод

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
источник постоянного тока (ток источника
задается числом с указанием размерности, от мкА до кА);
источник переменной ЭДС (действующее
значение (root-mean-sguare-RMS) ЭДС задается числом с
указанием размерности (от мкВ до кВ), имеется
возможность установки частоты и начальной фазы ЭДС);
источник переменного тока (действующее
значение тока источника задается числом с указанием размерности (от мкА до кА), имеется возможность установки частоты и начальной фазы тока);
генератор тактов (вырабатывает периодическую
последовательность прямоугольных импульсов регулируемой амплитуды, частоты и скважности).
11
Поле Indicators (Приборы)
вольтметр, измеряет переменное
(действующее значение) и постоянное напряжения (сторона,
выделенная толстой линией отрицательный зажим
прибора). Диапазон измерений устанавливается
автоматически. Диалоговое окно для изменения параметров
вольтметра (вид измеряемого напряжения (DC постоянное, AC переменное), внутренне сопротивление прибора, по
умолчанию равное 1 Мом) открывается двойным щелчком
мыши на его изображении.
амперметр, измеряет переменный
(действующее значение) и постоянный ток (сторона,
выделенная толстой линией, соответствуетотрицательной
клемме прибора). Диапазон измерений устанавливается
12
автоматически. Диалоговое окно для установки параметров
амперметра (вид измеряемого тока и др.) открывается
двойным щелчком мыши на его изображении.
В одной схеме можно применять несколько таких приборов.
Панель Instruments (Инструменты)
 функциональный генератор.
Это идеальный источник напряжения, вырабатывающий
сигналы синусоидальной, прямоугольной и треугольной
формы. Средний вывод прибора обеспечивает общую точку
для отсчета амплитуды переменного напряжения. Для
отсчета напряжения относительно нуля этот вывод
13
заземляют. Левый и правый выводы служат для подачи
сигнала на схему. Напряжение на правом выводе изменяется
в положительном направлении относительно общего вывода,
на левом выводе в отрицательном.
Двойным щелчком мыши на изображении генератора можно
открыть его увеличенное изображение
и задать:
форму выходного сигнала; амплитуду (Amplitude) сигнала; его постоянную составляющую (Offset); частоту (Frequency); скважность (Duty cycle).
14
осциллограф, четыре входных зажима которого:
левый и правый нижние входы Канала А и Канала В; верхний правый общий вход,
нижний правый вход синхронизации.
Двойной щелчок мыши по изображению осциллографа
открывает изображение его простой модели, на которой
можно установить: расположение осей, по которым откладывается сигнал; при необходимости – смещение начала координат; масштаб по осям; емкостной (АС) или потенциальный (DC) вход канала; режим синхронизации (внутренний или внешний).
Поле Trigger служит для определения момента начала
развертки на экране осциллографа.
15
Кнопки в строке Edge задают момент запуска
осциллограммы по положительному или отрицательному
фронту импульса на входе синхронизации.
Поле Level позволяет задавать уровень, при превышении
которого запускается развертка.
Кнопки Auto, A, B, Ext задают режимы синхронизации
Auto автоматический запуск развертки при
включении схемы;
А запускающим является сигнал, поступающий
на вход А;
В запускающим является сигнал, поступающий
на вход В;
Ext запуск сигналом, подаваемым на вход
синхронизации.
16
Желающие изучить программу более углубленно могут
сделать это самостоятельно, обратившись к материалам
статьи «Работа с Electronics Workbench»
󰇟
Электронныйресурс
electronics-workbench.(дата обращения 16.08.2020), на которых основан настоящий раздел учебного пособия.
󰇠
. URL: http:// mini-soft.ru›…rabota-s-
17
ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
Работа 1
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ЦЕПЕЙ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
Цель работы: экспериментальная проверка основных
теоретических соотношений и зависимостей между токами,
напряжениями, сопротивлениями и мощностями в простейших электрических цепях постоянного тока.
Основные теоретические положения
Закон Ома для резистора (сопротивления):


Закон Ома для ветви с источниками ЭДС (ток направлен
от 1-го узла схемы (1-го зажима ветви) ко 2-му):
18
алг
 

здесь   потенциалы узлов (точек электрической
цепи), между которыми включена рассматриваемая ветвь;
в алгебраическую сумму в знаменателе дроби
включаются все вошедшие в состав ветви ЭДС (ЭДС берется с плюсом, если совпадает с током, и с минусом, если нет);
в сумму в числителе входят все сопротивления в ветви.
В частном случае (ветвь с одним ЭДС и
сопротивлением):
  


Мощность, характеризующая скорость преобразования
электроэнергии в другие виды энергии в сопротивлении ,
равна
 
 
Напряжение, подаваемое на вход последовательной цепи
из нескольких резисторов (сопротивлений), равно сумме
напряжений на каждом из них.
Для рис.1.1 напряжение источника питания равно
 
19
В такой цепи общим для всех элементов является ток ,
откуда
   󰇛 󰇜
поэтому общее (эквивалентное) сопротивление
последовательной цепи равно сумме сопротивлений
отдельных ее участков, для рис.1.1
эпосл
  
Это сопротивление может быть определено из закона
Ома по экспериментально снятым значениям напряжения U
и тока в цепи
эпосл

При изменении одного из сопротивлений в
последовательной цепи мощность на нем достигает
20
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]