ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.04.2025
Просмотров: 447
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
Б.П. Поллак, л.И. Пейч, д.А. Точилин
Переходные процессы в апериодических и колебательных цепях
1. Переходные процессы в фильтре нч первого порядка
2. Переходные процессы в фильтре вч первого порядка
3. Переходные процессы в последовательном колебательном контуре
4. Переходные процессы в параллельном колебательном контуре
5. Переходные процессы в апериодической цепи второго порядка
Апериодические и колебательные цепи при импульсных воздействиях
1. Искажения прямоугольного импульса в фильтре нч
2. Искажения прямоугольного импульса в фильтре вч
3. Искажения прямоугольного импульса в апериодической цепи второго порядка
4. Искажения прямоугольного импульса в последовательном колебательном контуре
5. Преобразование сигнала в фильтре нч с большой постоянной времени
6. Преобразование сигнала в фильтре вч с малой постоянной времени
Резистивная цепь с нелинейным двухполюсником
1. Измерение вольтамперной характеристики диода
2. Измерение характеристики uвых (uвх) исследуемой цепи
3. «Автоматизированное» измерение характеристики uвых (uвх) исследуемой цепи
4. Изучение характеристики диодного ограничителя напряжения
Стационарные процессы в линии передачи
1. Согласование линии с нагрузкой
2. Измерение основных параметров волны в линии
Работа с курсорами
С помощью курсоров можно измерить характерные значения напряжения, времени, частоты и т.п. в любой точке экрана. Для работы с курсорами служат два блока управления (рис.4), расположенные под экраном:
Р
ис.4.
Блоки управления курсорами
посередине — блок кнопок «ручного» управления (вправо-влево, вверх-вниз). «Нажимая» на соответствующую кнопку можно перемещать «активные» (отмеченные «■») курсоры;
слева — редактор курсоров. В каждой строке имеет 6 позиций (слева направо):
1 – номер курсора;
2 – абсцисса центра курсора;
3 – ордината центра курсора;
4 – кнопка активизации курсора («активный» отмечается «■»);
5 – редактор изображения курсора (при потере курсора — «Bring to Center»);
6 – переключатель «привязки» курсора к графикам.
Правила выполнения лабораторных работ в лаборатории ОТЦ
Подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении соответствующего раздела курса (по учебнику или конспекту лекций) и выполнении домашнего задания.
Отчет по домашнему заданию представляется каждым студентом индивидуально. Если отчет не представлен или выполнен неудовлетворительно, то студент к лабораторной работе не допускается.
В процессе выполнения лабораторного задания студенты, как правило, зарисовывают (с экрана) различные графики. Графики можно зарисовывать «от руки», но с примерным соблюдением масштаба. На зарисованных графиках должны быть приведены шкалы значений измеряемых величин и указаны условия эксперимента.
Выполнив лабораторное задание, следует, не выключая установку, предъявить результаты преподавателю.
По окончании занятия (после приема результатов работы преподавателем) следует выключить установку, разобрать схему, сдать лаборанту набор проводов и комплектующих деталей, навести порядок на рабочем месте.
Отчет по лабораторной работе представляется каждым студентом индивидуально. Он должен содержать:
1) материалы домашней подготовки;
2) исправление выявленных в них ошибок;
3) оформленные результаты выполнения лабораторного задания — указанные в задании графики, таблицы и пр.;
4) анализ обнаруженных расхождений между вашими исходными теоретическими представлениями и экспериментальными фактами либо вывод об отсутствии таких расхождений.
Защита выполненной работы осуществляется каждым студентом индивидуально. При оценке работы студента учитываются:
1) уровень подготовки к лабораторному занятию;
2) качество выполнения лабораторного задания;
3) качество представленного отчета;
4) уровень усвоения основных вопросов, изучаемых в работе. Примерные контрольные вопросы приведены в описании каждой работы.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Ниже приведены описания четырех лабораторных работ по курсу «Основы теории цепей». Работы посвящены изучению основных понятий и методов теории радиотехнических цепей и получению практических навыков работы с генераторно-измерительными блоками и электрическими схемами.
Лабораторные занятия проводятся фронтальным методом. На выполнение каждой лабораторной работы отводятся 4 академических часа. Домашняя подготовка к каждой работе рассчитана также на 4 часа.
__________
Лабораторная работа № 10
Переходные процессы в апериодических и колебательных цепях
Цель работы — освоить основные понятия и методы анализа переходных процессов в линейной цепи, получить практические навыки экспериментального исследования переходных процессов.
Изучаются следующие основные вопросы:
1) понятия свободного и переходного процессов в линейной цепи; 2) качественное описание переходных процессов в апериодических и колебательных цепях первого и второго порядка; 3) количественное описание переходных процессов в вышеуказанных цепях; 4) понятие переходной характеристики цепи; 5) переходные характеристики апериодических и колебательных цепей первого и второго порядка.
Домашнее задание
Изучите вышеперечисленные основные вопросы. Рекомендуются учебное пособие [1] (§§ 8.1÷8.4, 8.6) и конспект лекций.
1. Изобразите схемы изучаемых цепей:
фильтра нижних частот (НЧ) первого порядка из последовательно соединенных резистора и конденсатора;
фильтра верхних частот (ВЧ) первого порядка из последовательно соединенных конденсатора и резистора;
апериодической цепи второго порядка в виде каскадного соединения двух вышеуказанных фильтров (соединенных через ИНУН [1] с коэффициентом управления Купр=1);
последовательного колебательного контура (выходное напряжение снимается с конденсатора);
цепи с простым параллельным колебательным контуром (входное напряжение подается на контур через резистор Rг, включаемый последовательно с контуром; выходное напряжение снимается с контура).
На каждой схеме укажите стрелками входное и выходное напряжения.
2. Для каждой цепи выпишите формулы, составляющие математическую модель изучаемых процессов, а именно:
формулу для переходной характеристики g(t). В формуле используйте обозначения основных параметров цепи — коэффициента затухания , а также (для колебательных контуров) резонансной частоты р, собственной частоты с и добротности Q;
формулы для расчета указанных параметров цепи через параметры ее элементов.
3. Для каждой цепи изобразите вид переходной характеристики (для апериодической цепи второго порядка примите, что αФНЧ >>αФBЧ). На рисунках обозначьте характерные значения g и t.
4. Для каждого из фильтров первого порядка (НЧ, ВЧ) изобразите вид семейства переходных характеристик для различных значений .
5. Для каждой из колебательных цепей изобразите вид семейства переходных характеристик для различных значений и Q.
Лабораторное задание
Подготовка установки к работе
Для сборки цепи из имеющихся элементов подберите два резистора (20÷50 Ом и 50÷100 кОм), конденсатор (2÷5 нФ) и индуктивную катушку (2÷5 мГн).
Соберите первую из исследуемых цепей — RC-фильтр НЧ первого порядка (R=50÷100 кОм). Подключите к цепи генераторно-измерительную систему: напряжение с генераторного выхода системы подайте на вход цепи, а напряжение с выхода цепи (с конденсатора) — на измерительный вход системы.
Включите генераторно-измерительную систему (ее ярлык — на рабочем столе) и подготовьте ее к измерениям:
установите режим изучения характеристик (осциллограмм) сигналов;
оставьте отображение только расчетного входного сигнала и сформируйте сигнал в виде последовательности прямоугольных импульсов с амплитудой 1 вольт, длительностью импульса 2 мс:
где u0 = 0, амплитуда импульса UИ = 1 В, длительность импульса ТИ = 2 мс, t0 = 1 мс, период 4 мс;
включите отображение генерируемого сигнала. Проверьте, что реальное входное напряжение действительно соответствует заданному. Если это не так, то выполните сервисную программу «калибровка». После этого отображение расчетного входного сигнала отключите;
включите отображение измеряемого сигнала. Наблюдайте реальные входной и выходной сигналы. После этого отображение генерируемого сигнала отключите;
оставьте на экране один период измеряемого выходного сигнала (это удобно сделать поочередным автомасштабированием по горизонтали и вертикали);
перейдите на шкалу времени, удобную для изучения переходных процессов (примерно от 0,2 до +1,0 мс).
1. Переходные процессы в фильтре нч первого порядка
Убедитесь, что измеренный выходной сигнал хорошо описывается известной вам математической моделью. Для этого включите отображение расчетного выходного сигнала, выберите из меню цепей фильтр НЧ 1-го порядка, а затем, подбирая параметры модели, добейтесь аппроксимации измеренного сигнала расчетным. Зарисуйте выходной сигнал (со шкалами uвых и t).
По измеренному сигналу определите параметры собранного фильтра. При хорошей аппроксимации измеренного сигнала расчетным можно принять, что введенные параметры модели равны реальным параметрам собранной цепи. Измеренные параметры фильтра НЧ внесите в таблицу и сравните с ожидаемыми (оцененными по номинальным значениям R и C).
Образец таблицы
|
Цепь |
R, кОм |
C, нФ |
fср, кГц |
, 1/с |
, мкс |
Примечание |
|
Фильтр НЧ 1-го порядка |
|
|
|
|
|
Измерение |
|
|
|
|
Оценка по RC |
|||
|
|
|
|
|
|
Измерение |
|
|
|
|
|
Оценка по RC |
|||
|
Фильтр ВЧ 1-го порядка |
|
|
|
|
|
Измерение |
|
|
|
|
Оценка по RC |
|||
|
|
|
|
|
|
Измерение |
|
|
|
|
|
Оценка по RC |