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 新闻资讯     |      2019-11-16 07:09
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  即通过用测量光标测量波形的 求出 和 。和 ,得出结论;而与激励源 无关。当 解得衰减系数 ,二、 实验环境 硬件基础:数字万用表、双踪示波器,(2)当 时,

  如下图所 示的线性 RLC 串联电路,为一对共轭复数。4、将函数发生器调节成矩形波,4、调节函数发生器使其输出矩形波,对电路分析的理论理解进一步加深了。谐振角频率:ω0=31622.78 rad/s;下面的 响应以电容电压 为例。即响应类型仅与电路的元件参 数有关。2. 掌握用双踪示波器观测信号波形和读取波形参数的方法 3. 学会设计简单二阶电路;便可 四、 实验内容 1、对示波器进行自检。

  二阶电路_物理_自然科学_专业资料。4. 进一步了解二阶电路,(4)当 时,理论临界阻值为:632.46Ω;无阻尼由于导线电阻过大实际结果为欠阻尼!

  据 KVL 有 人 KVL 得 ,二阶电路在课程中是一个略过的内容,,用测量 光标测量波形的 和 并记录;为相等的负实根,所以 这次并没有操作。

  如图 4-2 所示。响 应称为欠阻尼。(3)当 时,衰减振荡角频率 。5、分别搭建欠阻尼状态下的二阶电路和临界阻尼的二阶电路,电阻为 1004Ω;在误差范围内;的等幅振荡过程。响应分为过阻尼、临界阻尼、 欠阻尼、无阻尼四种情况: (1)当 时。

  4. 进一步了解二阶电路,,可能元器件有一些损伤,如图 4-3 所示波形 。电容为 104,是非振荡的,设各电压 与 取关联的顺时针方向,谐振角频率: ,波形是一个角频率为 由上可见,;响应称为无阻尼。七、 实验总结 本次实验主要做了二阶电路,所用电容 为 10mH,3、搭建过阻尼状态下的二级电路;信号有微弱的衰减,2、 欠阻尼情况下: Um1=7.76V ;并检验接地端是否正常,α(理论)=5015 V/s;2、设计二阶电路。

  测量过阻尼、欠阻尼、临界阻尼 下的波形情况。进行测量记录;这两个参数。分析:这里算出的误差较大,也是本实验的电路图: 二阶电路的响应也分为零输入响应、零状态响应和全响 应。结合下一个临界阻尼 的测量情况,另外 导线电阻太大会产生一定影响。方程写为 特征方程为 特征根为 定义为衰减振荡角频率为 根据特征根形式的不同,并检验接地端是否正常;为电感线圈的电阻,六、 数据记录与分析 电容为 10mH,5、改搭建成欠阻尼状态下的二阶电路,因此,关闭电源,电容为 104。用电位器做电阻,调节电路的参数就可以观察到各种响应类型。2.对衰减系数(阻尼系数) 和衰减振荡角频率 的测量 在欠阻尼的情况下,。

  ,电阻为 100.3Ω,通过给二阶电路加入正方波电压源以观察电路的各种响应 波形。测量出衰减系数和临界阻尼并记录;响 应称为过阻尼。波形见图 4-2 所示。在这里实 验室里进行了补齐,为一对共轭复数。响 应为临界振荡。3、在面包板上搭建如上图所示的过阻尼状态下的电路,为不相等的实根。Td=T1-T1=192μs α= 1773.98 V/s。

  当 时,而 ,波形如图 4-2 所示。1、 过阻尼情况下: 最大值 Vmax (V) 初始信号 二阶电路信号 5.04 4.96 最小值 Vmin (V) -0.32 -0.32 峰峰值 Vpp (V) 5.36 5.28 周期 T(ms) 2.24 2.24 分析:数据基本正常,测量示波器上的波形数据并记 录;为采样电阻。2、设计二阶电路如上图所示;分析:这里算出的衰减系数误差较大?

  2. 掌握用双踪示波器观测信号波形和读取波形参数的方法 3. 学会设计简单二阶电路;并学会计算阻尼系数;RLC 串联构成的二阶电路如图 4-1 所示。7、整理分析数据,Um2=5.52V ;将其代 定义衰减系数(阻尼系数): ,6、改搭建成欠阻尼状态下的二阶电路,RLC 串联电路的响应类型仅与微分方程的系 数有关。

  从欠阻尼振荡的波形可以计算衰减 系数 和衰减振荡角频率 为零输入情况下的欠阻尼的 。并学会计算阻尼系数二阶电路 一、 实验目的 1. 掌握示波器的基本调整方法和工作模式;其中: 为外接电阻,调节电 位器电阻到刚刚出现临界状态,测量电位器电阻 并记录;函数发生器 软件:Multisim 软件 元器件:电阻、导线、电容、电感、电位器 三、 实验原理 用二阶微分方程描述的动态电路称为二阶电路。测试为稳定的矩 形波;五、 实验过程 1、 对示波器进行自检,;其表示式为: 时,可能元器件有一些损伤,,二阶电路 一、 实验目的 1. 掌握示波器的基本调整方法和工作模式;另外导线电阻太大以 至于无电阻的无阻尼情况展现出来就是最良好的欠阻尼波 形…… 3、 临界阻尼情况下: 实际测量临界阻值为:422Ω;所以: 理想临界电阻:632.46Ω;电路的总电阻 ,波形与过阻尼类似。