Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
laboratornye_raboty_2chasa.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
185.34 Кб
Скачать

Контрольные вопросы.

1. Что называется дифференцирующей цепью?

2. Начертить электрическую схему дифференцирующей цепи и пояснить физические процессы в ней.

3. Условие, при котором RC-цепь будет дифференцирующей.

4. Как нужно изменить параметры RC-цепи для получения более точного дифференцирования?

5. Нарисовать графики импульсов на выходе дифференцирующей цепи при подаче на вход ее прямоугольных импульсов, при условии ц<<tи, ц=tи.

6. Как изменяется амплитуда напряжения на выходе дифференцирующей цепи при изменении частоты входного сигнала?

7. Что называется интегрирующей цепью?

8. Начертить электрическую схему интегрирующей цепи и пояснить физические процессы в ней

9. Как выбрать величины R и C в интегрирующей цепи?

10. Нарисовать графики импульсов на выходе интегрирующей цепи при подаче на вход ее прямоугольных импульсов, при условии ц>>tи, ц=tи.

11. Как зависит коэффициент передачи от частоты для дифференцирующей и интегрирующей цепи?

12. Как определить длительность импульсов на выходе дифференцирующей цепи?

13. Где используются дифференцирующие и интегрирующие цепи?

14. Указать возможные схемы интегрирующих LC и RL-цепей.

15. Указать возможные схемы дифференцирующих RС-цепей.

Лабораторная работа №1.5.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ В ОДИНОЧНОМ КОНТУРЕ”

Цель работы: изучение принципа действия и основных свойств колебательных контуров.

Оборудование: макет (номиналы указываются преподавателем), вольтметр переменного напряжения, осцилограф, генератор синусоидальных колебаний.

Внешний вид макета приведен на рисунке:

Подготовка к работе.

Изучить назначение, принцип действия, схемы, основные характеристики и параметры колебательных контуров. Теоретически рассчитать резонансную частоту f0, характеристическое сопротивление , добротность контура Q. ( , , , R=30Ом). Изобразить предполагаемый вид графиков зависимостей, исследуемых в лабораторной работе.

Проведение исследований.

2.1. Поставить переключатель S1 в положение «Парал. контур».

2.2. Снять резонансные кривые UКОНТ=U(f) (положение переключателя S5 – «UКОНТ») при трех значениях R5 (указываются преподавателем) и построить все три зависимости на одном графике.

2.3. Для изучения распределения токов в контуре снять зависимости IR4=I(f) и IR5=I(f) при R5 указанном преподавателем. Здесь введены обозначения: IR4 - ток во внешней цепи контура, IR5 - ток в индуктивной ветви контура. Построить обе кривые на одном графике. (Для измерения тока снимаем UR=U(f) (положение переключателя S5 – «UR4» и «UR5») а затем пересчитываем по закону Ома IR=UR/R и получаем зависимость IR=I(f).).

2.4. По полученным резонансным кривым UКОНТ=U(f) определить резонансную частоту f0, абсолютную 2f и относительную 2f/f0 полосы пропускания, добротность контура Q=f0/2f. Сравнить экспериментально полученные величины с их расчетными значениями.

3. Провести анализ полученных результатов. Сделать выводы о проделанной работе.

Контрольные вопросы.

1. Как изменяются амплитуды токов и напряжений на элементах контура при резонансе в параллельном и последовательном контурах?

2. Как связаны параметры контура с элементами контура?

3. Как влияет добротность на форму резонансной кривой?

4. Нарисовать векторные диаграммы для последовательного и параллельного контуров при различных соотношениях частоты внешнего генератора и резонансной частоты контура.

5. Как зависят эквивалентные сопротивления параллельного и последовательного контуров от частоты внешнего генератора?

6. Как влияет внутреннее сопротивление генератора на резонансные свойства контура?

7. Каким образом можно согласовать внутреннее сопротивление генератора с сопротивлением параллельного контура?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]