Добавил:
Просто помощь нуждающимся из-за недостатка информации в типичных закомплексованных и алчных вУЗАх,если не жалко помочь взаимно, могу скинуть номер карты или ещё лучше совет дам, делитесь с полученной любой инфой или выполненной работой с другими... Так мы сможем поддерживать друг друга в любой ситуации! Да прибудет с нами сила! Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лабораторные / ТОЭ лаба №4

.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
10.12.2022
Размер:
5.07 Mб
Скачать

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Институт химии и энергетики

Кафедра «Электроснабжение и электротехника»

Отчет по лабораторной работе №4

«Исследование переходных процессов в линейных электрических цепях с двумя реактивными элементами»

Вариант №2

Студент: Назаров М.О.

Группа: ЭЭТб-1901а

Преподаватель: Шаврина Н.В

Тольятти 2021

Цель работы – изучение расчетных и экспериментальных методов анализа переходных процессов в линейных электрических цепях с двумя реактивными элементами.

Программа работы:

1. Выполнить задание на подготовку к выполнению экспериментальной части.

2. Исследовать экспериментально переходные процессы в электрических цепях с последовательным соединением RLC.

3. Используя графические результаты экспериментов, записать аналитическое выражение переходного напряжения на конденсаторе при колебательном переходном процессе.

Схемы опытов

Рисунок 1 – Исследуемая электрическая схема

Основная часть:

Таблица 1 – Заданные значения.

параметры

значения

С*, мкФ

33

С**, мкФ

1,22

L, мГн

0,47

Таблица 2 – Расчетные данные для экспериментального исследования

Режим RLC цепи

R<0,2 RКР

R=RКР

R>2 RКР

Постоянная времени  , мс

0,623

0,125

0,465

Сопротивление добавочного резистора RД, Ом

43,75

468

996

Частота следования импульсов f , Гц (tИ  5)

161

801

215

Название режима

Колебательный процесс

Критический

Апериодический

Соберем цепь подключим осциллограф и снимем сигналы для всех трех режимов.

Для режима R<0,2 RКР

Рисунок 2 – Сигнал Uc (маcштаб 5v/del, 0,5 мс/del)

Рисунок 3 – Сигнал UL (маcштаб 2v/del, 0,5 мс/del)

Рисунок 4 – Сигнал IR (маcштаб 2v/del, 0,5 мс/del)

Для режима R=RКР

Рисунок 5 – Сигнал Uc (маcштаб 2v/del, 0,5 мс/del)

Рисунок 6 – Сигнал UL (маcштаб 2v/del, 0,5 мс/del)

Рисунок 7 – Сигнал IR (маcштаб 2v/del, 0,2 мс/del)

Для режима R>2 RКР

Рисунок 8 – Сигнал Uc (маcштаб 2v/del, 0,5 мс/del)

Рисунок 9 – Сигнал UL (маcштаб 2v/del, 0,5 мс/del)

Рисунок 10 – Сигнал IR (маcштаб 2v/del, 0,5 мс/del)

Построим уравнение переходного напряжения для Uc при режиме R<0,2 RКР.

Рисунок 8 – Сигнал Uc (маcштаб 5v/del, 0,5 мс/del) R<0,2 RКР.

Определим параметры сигнала.

, где t1=t

Уравнение переходного процесса:

Где

Вывод:

В данной лабораторной работе, мы рассчитали параметры для колебательного, критического и апериодичного режимов. Сняли формы сигналов и нашли уравнения переходного процесса для Uc при режиме R<0,2 RКР.

10

Соседние файлы в папке Лабораторные