rez row, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra


LABORATORIUM

PODSTAWY

ELEKTROTECHNIKI

0x01 graphic

REZONANS W OBWODZIE RÓWNOLEGŁYM

  1. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest zbadanie własności równoległego obwodu rezonansowego złożonego z cewki i kondensatora zasilanego ze źródła rzeczywistego.

  1. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

Rezonansem prądów nazywamy taki stan obwodu równoległego GLC (rys 1), w którym admitancja obwodu ma charakter czynny. Zachodzi to, gdy:

0x01 graphic

0x08 graphic

Rys 1. Gałąź równoległa złożona z elementów GLC.

Równość obu reaktancji może być osiągnięta między innymi drogą zmiany częstotliwości źródła zasilającego. Nastąpi to dla pulsacji:

0x01 graphic

Pulsację tą nazywamy pulsacją rezonansową.

Admitancja obwodu w stanie rezonansu osiąga wartość minimalną.

0x01 graphic

Przy zasilaniu obwodu ze źródła napięcia 0x01 graphic
, prąd w stanie rezonansu osiąga wartość minimalną.

0x01 graphic

natomiast przy zasilaniu obwodu ze źródła prądu 0x01 graphic
napięcie w stanie rezonansu osiąga wartość maksymalną.

0x01 graphic

Dobroć obwodu przy pulsacji rezonansowej wynosi:

0x01 graphic

gdzie:

Wmax - największa wartość energii magazynowanej przy rezonansie w indukcyjności lub pojemności

WR(To)- energia tracona w rezystancji obwodu w ciągu okresu To.

Charakterystyki:

0x01 graphic
(przy zasilaniu ze źródła napięcia)

0x01 graphic
(przy zasilaniu ze źródła prądu)

0x08 graphic

Rys 2. Uniwersalne charakterystyki częstotliwościowe obwodu równoległego GLC.

(1 - przy zasilaniu ze źródła napięcia, 2- przy zasilaniu ze źródła prądu).

Obliczanie obwodu:

0x01 graphic

0x01 graphic

Zakres pulsacji 0x01 graphic
w pobliżu rezonansu, na którego granicach prąd względny 0x01 graphic
wzrasta do wartości 0x01 graphic
lub napięcie względne 0x01 graphic
zmniejsza się do wartości 0x01 graphic
nazywamy pasmem przepuszczania obwodu rezonansowego.

Można wykazać, że:

0x01 graphic

Przy zasilaniu obwodu rezonansowego ze źródła rzeczywistego rezonans ujawnia się poprzez ekstremum napięcia na zaciskach gałęzi równoległej GLC i poprzez minimum prądu wpływającego do układu równoległego GLC. Źródło rzeczywiste można przedstawić przy pomocy schematu zastępczego szeregowego (rys 3a) lub przy pomocy schematu równoległego (rys. 3b).

  1. b)

0x08 graphic

Rys 3. Schematy zastępcze obwodu równoległego GLC zasilanego ze źródła rzeczywistego

W oparciu o schemat pokazany na rys 3b otrzymujemy:

0x01 graphic

0x01 graphic
określa efektywną szerokość pasma przepuszczania charakterystyki częstotliwościowej napięcia.

Względna zmienność prądu:

0x01 graphic

0x01 graphic

Efektywna szerokość pasma przepuszczania charakterystyki częstotliwościowej prądu zależy od wartości;

0x01 graphic

Zmienność prądu względnego i napięcia względnego ilustruje rys 4.

0x08 graphic

Rys 4. Uniwersalne charakterystyki częstotliwości obwodu równoległego GLC przy zasilaniu ze źródła rzeczywistego.

Biorąc pod uwagę wzory określające Qo i Qen możemy otrzymać następujące zależności:

0x01 graphic

0x01 graphic

Chociaż układ równoległy GLC daje gorsze przybliżenie rzeczywistości niż układ równoległy RLC, gdyż uwzględnia raczej straty w kondensatorze niż w cewce, to jednak przy analizie obwodów rezonansowych jest chętnie stosowany ze względu na proste i przejrzyste zależności. Wynikające stąd błędy są jednak niewielkie już przy dużych dobrociach cewek rzędu kilkanaście.

  1. LITERATURA

- Atabiekow G. „Teoria liniowych obwodów elektrycznych” WNT. Warszawa 1964

- Kurdziel R. „Podstawy elektrotechniki” PWN Warszawa 1973

- Bolkowski S. „Elektrotechnika teoretyczna” WNT Warszawa 1986

- Rajski Cz. „Teoria obwodów” Tom 1. WNT. Warszawa 1971

  1. PYTANIA SPRAWDZAJĄCE

- Dlaczego rezonans w obwodzie równoległym RLC nazywamy rezonansem prądów?

- Co to jest dobroć obwodu rezonansowego? Jaki jest związek między dobrocią obwodu a pasmem przepuszczania? Wyprowadzić odpowiednią zależność.

- Jakie wielkości określają efektywną szerokość pasma przepuszczania charakterystyki częstotliwościowej prądu i napięcia przy zasilaniu ze źródła rzeczywistego? Jaki jest ich związek z dobrocią obwodu?

- Co to są uniwersalne charakterystyki częstotliwościowe i na czym polega ich uniwersalność?

- Dlaczego schemat równoległy RLC jest lepszym przybliżeniem obrazu zjawisk zachodzących w układzie równoległego połączenia cewki i kondensatora, niż schemat GLC?

  1. PRZEBIEG ĆWICZENIA

5.1. Wyznaczanie charakterystyki częstotliwościowej napięcia.

5.1.1 Schemat połączeń.

Rw

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
220V L C

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
U

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

U = 0,8 V, Rw = 7,4kΩ, L = 18 mH + R=440Ω, C = 47nF

5.1.2 Przebieg pomiarów.

Zestawić układ pokazany na schemacie. Nastawić częstotliwość generatora na taką wartość, by wystąpiło maksimum napięcia U2. Następnie dokonać pomiarów napięcia U2 przy częstotliwościach niższych i wyższych, utrzymując napięcie 0x01 graphic
(W pobliżu maksimum napięcia U2 zagęścić ilość pomiarów).

5.1.3 Tabela wyników.

0x08 graphic
L.P. jed.

1

2

3

4

5

6

- -

- -

- -

20

Z pomiarów

f

kHz

U2

V

Z obliczeń

0x01 graphic

----

5.2. Wyznaczanie charakterystyki częstotliwościowej napięcia na cewce.

5.2.1 Schemat połączeń.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
220V

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
U

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

U = 0,8 V, Rw = 7,4kΩ, L = 18 mH + R=440Ω, C = 47nF

5.2.2 Przebieg pomiarów.

Zestawić układ pokazany na schemacie. Nastawić częstotliwość generatora na taką wartość, by wystąpiło minimum napięcia U2. Następnie dokonać pomiarów napięcia U2 przy częstotliwościach niższych i wyższych, utrzymując napięcie 0x01 graphic
(W pobliżu minimum napięcia U2 zagęścić ilość pomiarów).

5.2.3 Tabela wyników.

0x08 graphic
L.P. jed.

1

2

3

4

5

6

- -

- -

- -

20

Z pomiarów

f

kHz

U2

V

Z obliczeń

0x01 graphic

----

    1. Wyznaczanie konduktancji rezonansowej.

5.3.1. Schemat połączeń.

Rw

0x08 graphic

220V L C

U

U = 0,8 V, Rw = 7,4kΩ, L = 18 mH + R=440Ω, C = 47nF

5.3.2 Przebieg pomiarów.

Zestawić układ pokazany na schemacie. Nastawić kolejno U1 w trzech różnych wartościach i o częstotliwości rezonansowej. Dla każdej wartości napięcia U1 odczytać wskazania mierników.

5.3.3 Tabela wyników.

z pomiarów

z obliczeń

L.p.

0x01 graphic

0x01 graphic

G

Gśr

-

V

V

S

S

1

2

3

  1. SPRAWOZDANIE

9

0x01 graphic

1

U

0.5

I

1

G

L

C

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

1

2

G

L

C

U

I

Rwwww

E

G

L

C

2

I

Gww

0x01 graphic

1

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0.5

1

1

0x01 graphic

0x01 graphic

VC2

G

f

f

G

f

f

VC1

VC1

C

L

Rw

VL2

G

f

f

VL1

VC2



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
układy elektroniczne-laborka, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
wnoski RLc, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
omomierze, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
RLC równoległy, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
dioda prostownicza, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
przygotowanie do stanowiska, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
dioda Zenera, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
obwód RC, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
obwód równoległy RLC, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
E12, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
prawa ohma, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
wnoski obwód RC, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
prad sin, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
PRZYRZDY CYFROWE, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
Pytania+z+elektrotechniki, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra
tranzystor sprawozdanie, mechanika, BIEM- POMOCE, laborki elektra

więcej podobnych podstron