- •Резонанс напряжений в однофазной цепи переменного тока
- •Резонанс напряжений в однофазной цепи переменного тока
- •Оглавление
- •Введение
- •Лабораторная работа 2
- •4 .Частотные характеристики и полоса пропускания цепи
- •3. Используемые оборудования и приборы
- •4. Порядок выполнения работы
- •4.1. Расчетное (домашнее) задание
- •1.Провести расчет исследуемой цепи
- •4.2. Задание на эксперимент
- •5. Расчёт параметров цепи и анализ полученных результатов
- •6.Вопросы и задания для самопроверки
- •7. Содержание отчёта
- •8. Вопросы для допуска к работе
- •9. Литература
- •443086 Самара, Московское шоссе, 34.
- •443086 Самара, Московское шоссе, 34.
4 .Частотные характеристики и полоса пропускания цепи
1.
Зависимости ХL(
),ХC(
),X(
),Z(
)
носят название частотных
характеристик
параметров цепи.
ХL(
)
=
L;
ХC(
) = 1/(
C);
Х(
)
=
L - 1/
C;
(7)
Z(
)
=
,
(8)
(
)
= arctg{[
L - 1/(
C)]/R}.(9)

Рис 1.3 - Зависимость сопротивлений и фазы от частоты в последовательном колебательном контуре
2.Зависимости
I(
),UL(
),UC(
)
называются амплитудно-частотными
характеристиками
(АЧХ), а зависимость
(
)
- фазо-частотной
характеристики
(ФЧХ).
В
качестве их примера на рис. 1.4 приведены
типовые кривые
I(
),UL(
),UC(
)
для цепи на рис. 1.
(10)
При
ток
поскольку сопротивление конденсатора
бесконечно велико, следовательно,
.При
ток
,
так как бесконечно возрастает
сопротивление индуктивного элемента
,
следовательно,
.При резонансе реактивные составляющие напряжения взаимно скомпенсированы
,
следовательно, ток в цепи будет
определяться лишь током, который
протекает по активному сопротивлению
под действием приложенного к нему
напряжения сети
.
f
f0
f2
0


б)
U, I
I
UC()
UL()
I0


UQ





а)
U
C
0
L
I()
0
I0

0,707I0
f1
Рис.1.4
Типовые кривые
I(
),UL(
),UC(
)
и I(f)
в последовательном
колебательном контуре.
При резонансе напряжений или режимах, близких к нему, ток в цепи резко возрастает.
Соответственно
возрастанию тока увеличиваются напряжения
на индуктивном и емкостном элементах,
которые могут во много раз превысить
величину напряжения источника питания.
Характерной особенностью режима РН
является превышение напряжений UL
и UC
входного
напряжения U
контура,
первопричиной которого является ЭДС
самоиндукции


Ток I при РН имеет максимальное значение,
.
(11)
Важнейшей характеристикой контура является его полоса пропускания (рис.1.4):
f = fв - fн или = в - н,
под
которой понимают диапазон частот, в
пределах которого значение нормированного
тока Ni(f)
= I(f)/Imax
равно или больше
.
На границах полосы пропускания,
т. е. на частотахfв
и
fн
(в
и
н),
называемых верхней и нижней
частотами
среза,
нормированный ток
активная
мощность P
= 0,5Pmax,
а угол
=
45.
Зависимость нормированного тока Ni(f) = I(f)/Imax от частоты контура представлена на рис. 1.6.

Приближённо полосу пропускания контура определяют по формуле
или
.
(12)
Заметим, что чем больше добротность, тем ýже полоса пропускания сигнала (рис. 1.4).
3. Используемые оборудования и приборы
ИЗУЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА – Компьютерной измерительной системы.
Лабораторные работы по «Теория электрических цепей (ТОЭ)» проводится на комплектах лабораторного стенда ( производства ООО «Учебная техника»), организованной в виде Компьютерной измерительной системы. Каждый стенд и в своем составе содержит:

1.Объект измерения – исследуемые электрические цепи, состоящие из набора различных реальных элементов , собираемые по выбранной принципиальной электрической схеме на панели досок - на электрических гнездах лицевой панели лабораторного стенда. В гнезда можно вставлять элементы электрической цепи: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, потенциометры, транзисторы, диоды и другие.


2. Первичные измерительные преобразователи – датчики напряжений и тока в виде первичных амперметров, вольтметров с соответствующими обозначениями на панели – коннекторе, расположенный также на лабораторном стенде, через которого выполняется измерение физических величин и преобразование из аналогового в цифровой сигнал, далее поступающий в компьютер.

3. Персональный компьютер с дисплеем, соединенный со стендом посредством плоского кабеля и интерфейсной платы, и программное обеспечение, создаваемые «виртуальные» цифровые и аналоговые приборы: осциллографы, вольтметры, амперметры, измерители угловых сдвигов, ваттметры и многие другие. Причем имеется возможность с помощью среды LabWIEW(Laboratory Virtual Instruments Engineering Workshop) (подобно среде программирования Delphi) – системы программирования, разработанной фирмой National Instruments, создавать новые приборы, необходимые в лабораторном практикуме.

4.Приборы фронтальной панели – два цифровых мультиметра, которые можно использовать в качестве: вольтметра постоянного напряжения, вольтметра переменного напряжения, амперметра постоянного или переменного тока, омметра.

5. Источники напряжения Справа от мультиметров расположены источники напряжений, которые можно использовать в составе исследуемых электрических цепей. Два генератора синусоидальных напряжений частотой 50Гц. Один однофазный, второй трехфазный. Величины их выходных напряжений не регулируются. Далее, справа, расположен генератор периодических напряжений специальной формы: синусоидальной, прямоугольной последовательности импульсов положительной полярности и прямоугольной последовательности импульсов положительной и отрицательной полярностей. Форма напряжения выходного генератора выбирается с помощью переключателя «ФОРМА». С помощью ручки «АМПЛИТУДА» регулируется амплитуда выходного напряжения, а ручки «ЧАСТОТА» частота. Индикация частоты в килогерцах обеспечивается с помощью цифрового индикатора. Выходное напряжение – между гнездами «ВЫХОД» и «О».

