Студенческая. Лабораторная работа № 2. Исследование цепи синусоидального тока при последовательном соединении R, L и C № 200383

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

дисциплина: «Электротехника»
Лабораторная работа № 2. исследование цепи синусоидального тока при последовательном соединении R,L и C № 200383
Цена 150 р.

Цель работы:
Экспериментально проверить основные теоретические соотношения в электрической цепи переменного тока при последовательном соединении индуктивной катушки и конденсатора. освоить методику построения векторных диаграмм. исследовать цепь в режиме резонанса.
Порядок выполнения работы:
Соберем электрическую цепь (рис.1) в программе Electronics Workbench

рисунок 1
Запишем в таблицу 1 заданные значения параметров цепи.
Таблица 1
R1,Ом R2,Ом L1,мГн L2,мГн С2,мкФ Uак,В φ_u,град φ_i, град
10 50 22 22 210 80 — 75
Рассчитаем резонансную частоту.
условие резонанса:
……………….

4. Для частоты 50 Гц , резонансной частоты, трех частот до и трех частот после резонанса, измерим ток в цепи и напряжения на элементах. Вычислим полную S, активную P и реактивную мощности Q для каждой из частот. Результаты запишем в таблицу 2.

для вычисления полной, активной и реактивной мощности были использованы следующие соотношения:

5. построим частотные характеристики тока и напряжений

6. построим векторные диаграммы для трех режимов работы цепи:
а) на любой частоте до резонанса

Студенческая. Лабораторная работа № 2. Исследование цепи синусоидального тока при последовательном соединении R, L и C № 200383


Форма заказа готовой работы

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Выдержка из подобной работы

    Исследование интегрирующего и дифференцирующего усилителей на базе ОУ — Лабораторная работа

    .

    Ознакомиться
    с описанием схемы исследуемого
    усилителя.

    Провести
    эксперимент.

    Исследовать
    ОУ в режиме интегрирования:

    установить
    нуль на выходе;
    снять
    амплитудно-частотную характеристику
    (АЧХ) в диапазоне частот от 30Гц до 5,6кГц.

    Исследовать
    ОУ в режиме дифференцирования:

    установить
    нуль на выходе;
    снять
    АЧХ в диапазоне частот от 1,8кГц до 1МГц
    при подаче на вход U1=2,5мВ.

    Исследование
    ОУ в импульсном режиме:

    а)
    интегрирующий усилитель (ИУ):

    установить
    нуль на выходе;

    снять
    осциллограмму выходного напряжения
    при подаче на его вход прямоугольных
    импульсов длительностью 50мкс

    (10кГц);

    измерить
    максимальную длительность импульса,
    для которой еще сохраняется линейный
    закон интегрирования.

    б)
    дифференцирующий усилитель (ДУ):

    установить
    нуль на выходе;

    снять
    осциллограмму выходного напряжения
    при подаче на его вход прямоугольных
    импульсов длительностью 200мкс

    (
    2,5кГц).
    2.3
    Подготовить отчет по выполненной
    работе.

    Краткие
    теоретические сведения.

    Операционный
    усилитель (ОУ) в интегральном исполнении
    является наиболее распространенной
    универсальной микросхемой (ИМС). ОУ
    обязан своим названием тому факту, что
    его первоначальное название сводилось
    к выполнению вычислительных операций.
    ОУ – это устройства с высокостабильными
    качественными показателями, которые
    позволяют производить обработку
    аналоговых сигналов по алгоритму,
    задаваемому с помощью внешних цепей.
    Очень часто усилитель, включающий ОУ и
    элементы обратной связи, называют
    решающим усилителем.

    При расчете схем ОУ стараются
    приблизить его параметры к некоторым
    идеальным. При необходимости учитывают
    влияние не идеальности их путем
    сопоставления реальных параметров ИМС
    и элементов внешних цепей.
    ОУ
    в интегральном исполнении чаще всего
    строятся по схеме УПТ – усилитель
    постоянного тока с непосредственной
    связью и дифференциальным входом. Пять
    клемм (выводы) составляют минимальное
    число выводов, необходимых для
    функционирования ОУ (рис.1). Здесь вх.1 –
    инверти