„I” PRACOWNIA FIZYCZNA U.. |
|
Nr wiczenia: 49 |
Temat: Drgania relaksacyjne. |
Imi i Nazwisko: |
|
Rok studiów: I |
Kierunek: Informatyka |
Grupa: |
Data wykonania wiczenia: |
Ocena: .......................................
|
|
Dowolne zmiany prdu powtarzajce si tak, jak wahania odchylenia w ruchu drgajcym nazywamy drganiami elektrycznymi. Wyrónia si dwa zasadnicze typy: drgania sinusoidalne, które wytwarzane s w obwodach zawierajcych pojemno i samoindukcj oraz drgania o wykadniczym zaniku i narastaniu napicia, powstajce w obwodach zawierajcych pojemno i opór.
Drgania relaksacyjne a szczególnym przypadkiem drga wykadniczych. Gdyby obwód zoony z baterii, kondensatora i oporu przerwa rcznie za pomoc wycznika, to przy kadym wczeniu prdu napicie rosoby wykadniczo, a po przerwaniu malaoby wykadniczo itd. W rezultacie otrzymalibymy nieregularne wahania napicia zoone z odcinków krzywej wykadniczej - najogólniejszy typ drga relaksacyjnych.
Aby proces adowania kondensatora nastpowa periodycznie naley go poczy z oporem, bateri i lamp neonow w/g schematu:
Lampa neonowa ma duy opór gdy nie wieci i bardzo may opór gdy wieci. Ganicie neonówki nastpuje gdy na okadzinach wystpuje zbyt mae napicie aby podtrzyma zjawisko jonizacji lawinowej. Ogólny przebieg drga relaksacyjnych wytwarzanych w obwodach zawierajcych kondensator, opornik i neonówk wyglda tak:
Czas drga relaksacyjnych zaleny bdzie od: pojemnoci kondensatora (C), oporu (R) przez który aduje si kondensator, napicia baterii adujcej V oraz napi zaponu Vz i ganicia Vg lampy neonowej.
Reasumujc powysze rozwaania mamy:
Obliczenia:
R [O] |
C [F] |
T [s] |
K=T/RC |
A-an |
TŒr-T |
20*104 |
1*10-6 |
0,34 |
1,7 |
0,1272 |
2,4472 |
|
2*10-6 |
0,66 |
1,65 |
0,0772 |
2,1272 |
|
3*10-6 |
0,97 |
1,61 |
0,0372 |
1,8172 |
|
4*10-6 |
1,30 |
1,62 |
0,0472 |
1,4872 |
|
5*10-6 |
1,62 |
1,62 |
0,0472 |
1,1672 |
40*104 |
1*10-6 |
0,67 |
1,67 |
0,0972 |
1,1172 |
|
2*10-6 |
1,29 |
1,61 |
0,0372 |
1,4972 |
|
3*10-6 |
1,93 |
1,58 |
0,0072 |
0,8572 |
|
4*10-6 |
2,56 |
1,60 |
0,0272 |
0,2272 |
|
5*10-6 |
3,21 |
1,60 |
0,0272 |
0,4228 |
60*104 |
1*10-6 |
0,92 |
1,53 |
0,0428 |
1,8672 |
|
2*10-6 |
1,79 |
1,49 |
0,0828 |
0,9972 |
|
3*10-6 |
2,67 |
1,48 |
0,0928 |
0,1172 |
|
4*10-6 |
3,54 |
1,47 |
0,1028 |
0,7528 |
|
5*10-6 |
4,45 |
1,48 |
0,0928 |
1,6628 |
80*104 |
1*10-6 |
1,28 |
1,60 |
0,0272 |
1,5072 |
|
2*10-6 |
2,52 |
1,57 |
0,0028 |
0,2672 |
|
3*10-6 |
3,74 |
1,56 |
0.0128 |
0,9528 |
|
4*10-6 |
4,91 |
1,53 |
0,0428 |
2,1228 |
|
5*10-6 |
6,21 |
1,55 |
0.0228 |
3,4228 |
100*104 |
1*10-6 |
1,60 |
1,60 |
0,0272 |
1,1872 |
|
2*10-6 |
3,13 |
1,56 |
0,0128 |
0,3428 |
|
3*10-6 |
4,66 |
1,55 |
0,0228 |
1,8728 |
|
4*10-6 |
6,13 |
1,53 |
0,0428 |
3,3428 |
|
5*10-6 |
7,78 |
1,56 |
0,0128 |
4,9928 |
Suma |
|
69,88 |
39,32 |
0,1184 |
38,576 |
Suma/25 |
|
2.7872 |
1,5728 |
0.004736 |
1,54304 |
(Suma/25)/5 |
|
|
|
0,00009 |
0,308608 |
Wyznaczanie sttaej K przy pomocy U,UZ,Ug
UO=98,0 V ± 0,5V
Ug=71,6 V ± 0,2V
Uz=86,3 V ± 0,4V