线性与非线性元件伏安特性的测定(14)
发布时间:2021-06-06
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(a) (b) 图6-3 RLC串联电路欠阻尼振荡
若第一个正峰值为Im1,第二个正峰值为Im2,则有
Im1 Im2
所以
US t1
esin t1 L
US t2 esin t2 L
Im1
e (t2 t1) Im2
故
1Im1
(6-5) ln
TIm2
三.实验内容和步骤
1.按图6—4接线,c=0.01u F,L=10mH,电阻元件用电阻箱;方波激励信号取自函数信号发生器。
图6—4
2.使R在0—4kΩ间变化,用示波器观察uC和I在欠阻尼(衰减振荡)、临界阻尼和过阻尼 情况下的各种波形,把三种状态下的波形描绘在坐标纸上.井根据衰减振荡波形测量和计算衰减系数和衰减振荡周期(δ和T)。
3.仔细观察R
改变时波形的变化,找到临界状态,记录此时的电阻值,井与计算值
R
四.实验设备
名称 数量 型号
1.函数信号发生器 1 TFG2006 DDS 2.示波器 1 CS-4125
3.电容 l 0.01 μ F×1 4.电感 1 10mH 5.电位器 1 5.lkΩ×l 6.标准型导线 若干 7.标准型短接桥 若干
8.九孔实验方板 1块 200mm×300mm
五.实验报告要求
1.写清实验目的,画出实验电路。
2.绘制过渡过程中的欠阻尼(衰减振荡)、临界阻尼、过阻尼三种波形图,在图上测量并计算δ和T,井与按参数值计算的结果相比较。
7.研究LC元件在直流电路和交流电路中的特性实验
一.实验目的
1.研究电感元件和电容元件在直流电路和交流电路中的不同特性 2.加深正弦交流电路中向量和向量图概念的理解 二.实验原理
线性电感元件上的电压、电流关系为
u L
di dt
由上式可以看出,电感元件是一个动态元件,它在电路中(如图7—1)显示的性质和通过元件电流的变化率有关,当电路中电流不随时间变化时,它两端的电压为零,故电感元件在直流稳恒电路中相当于短路线。
图7-l 电路中的电感元件
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