POLITECHNIKA 艢WI臉TOKRZYSKA |
||
LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ
|
||
膯wiczenie nr
3 |
Temat 膰wiczenia:
Badanie rezonansu pr膮d贸w i napi臋膰.
|
Zesp贸艂 nr 1, Gr. 206B
Brudnias Damian Swat Kamil Strzygowski Micha艂 |
Data wykonania 膰wiczenia: 7.11.2005r. |
Data oddania sprawozdania: |
Ocena: |
1. Cel wykonywanych pomiar贸w.
Celem 膰wiczenia jest eksperymentalne wyznaczenie krzywych rezonansowych zar贸wno dla rezonansu napi臋膰 jak i pr膮d贸w.
2. Wykaz aparatury u偶ytej w 膰wiczeniu.
- woltomierz V541 zakres 10V 3 szt.
- multimetry cyfrowe MUC 2000 2 szt.
- miernik uniwersalny TYPE V560 1 szt.
- amperomierz cyfrowy YF-3503 1 szt.
- cewka 114,6惟 330mH 1 szt.
- kondensator 9,3渭F 1 szt.
- generator PO-23 zakres 20-200Hz 10V 1 szt.
3. Schematy pomiarowe.
3.1. Rezonans napi臋膰.
3.2. Rezonans pr膮d贸w.
4. Spos贸b przeprowadzenia pomiar贸w:
montujemy uk艂ad pomiarowy,
ustalamy amplitud臋 sygna艂u generatora,
zmieniamy cz臋stotliwo艣膰 przebiegu,
notujemy wskazania miernik贸w.
5. Tabelaryczne zestawienie wynik贸w pomiar贸w wraz z obliczeniami.
5.1. Uk艂ad szeregowy.
U = 1,5 V R = 114,6 飦 L = 330 mH C = 9.3 飦F |
||||||||
|
Z POMIARU |
WED艁UG OBLICZE艃 |
||||||
Lp. |
f [Hz] |
I [mA] |
URL [V] |
UC [V] |
UR [mV] |
UL [mV] |
|Z| [飦] |
飦 |
1 |
20 |
1,2 |
0,25 |
1,55 |
0,138 |
0,05 |
1250 |
-81,99 |
2 |
30 |
2,8 |
0,43 |
1,68 |
0,321 |
0,174 |
535,71 |
-77,29 |
3 |
40 |
4,4 |
0,7 |
1,84 |
0,504 |
0,365 |
340,91 |
-71,62 |
4 |
50 |
6,5 |
1,14 |
2,09 |
0,745 |
0,674 |
230,77 |
-64,34 |
5 |
60 |
9,1 |
1,83 |
2,41 |
1,043 |
1,132 |
164,84 |
-54,53 |
6 |
65 |
10,4 |
2,23 |
2,53 |
1,192 |
1,402 |
144,23 |
-48,27 |
7 |
68 |
11,0 |
2,44 |
2,55 |
1,261 |
1,551 |
136,36 |
-44 |
8 |
69 |
11,1 |
2,51 |
2,53 |
1,272 |
1,588 |
135,14 |
-42,48 |
9 |
70 |
11,3 |
2,58 |
2,54 |
1,295 |
1,64 |
132,74 |
-40,92 |
10 |
72 |
11,5 |
2,68 |
2,50 |
1,318 |
1,717 |
130,43 |
-37,65 |
11 |
75 |
11,7 |
2,81 |
2,43 |
1,341 |
1,819 |
128,21 |
-32,38 |
12 |
80 |
11,5 |
2,89 |
2,24 |
1,318 |
1,908 |
130,43 |
-22,74 |
13 |
90 |
10,3 |
2,81 |
1,79 |
1,18 |
1,922 |
145,63 |
-1,77 |
14 |
100 |
9,0 |
2,64 |
1,44 |
1,031 |
1,866 |
166,67 |
17,54 |
15 |
125 |
6,5 |
2,24 |
0,84 |
0,745 |
1,685 |
230,77 |
46,86 |
16 |
150 |
5,0 |
2,0 |
0,53 |
0,573 |
1,555 |
300 |
59,8 |
17 |
200 |
3,6 |
1,79 |
0,3 |
0,413 |
1,493 |
416,67 |
70,8 |
5.2. Uk艂ad r贸wnoleg艂y.
U = 3 V R = 114,6 飦 L = 330 mH C = 9.3 飦F |
||||||
|
f |
飦 |
I |
IRL |
IC |
|Z| |
Lp. |
Hz |
|
mA |
mA |
mA |
飦 |
1 |
20 |
-11,88 |
10,1 |
11,5 |
1,7 |
148,51 |
2 |
30 |
-15,79 |
9,0 |
10,3 |
2,7 |
166,67 |
3 |
35 |
-16,96 |
8,2 |
9,7 |
3,2 |
182,93 |
4 |
40 |
-17,51 |
7,5 |
9,3 |
3,5 |
200 |
5 |
50 |
-16,48 |
5,9 |
8,2 |
4,5 |
254,24 |
6 |
55 |
-14,69 |
5,4 |
7,9 |
5,0 |
277,78 |
7 |
60 |
-11,88 |
4,7 |
7,4 |
5,5 |
319,15 |
8 |
65 |
-7,9 |
4,4 |
7,1 |
6,1 |
340,91 |
9 |
68 |
-4,9 |
4,2 |
6,8 |
6,3 |
357,14 |
10 |
70 |
-2,63 |
4,1 |
6,7 |
6,5 |
365,85 |
11 |
71 |
-1,41 |
4,1 |
6,6 |
6,6 |
365,85 |
12 |
72 |
-0,13 |
4,1 |
6,5 |
6,7 |
365,85 |
13 |
75 |
4,01 |
4,0 |
6,4 |
7,1 |
375 |
14 |
80 |
11,9 |
4,1 |
6,1 |
7,5 |
365,85 |
15 |
90 |
29,79 |
4,6 |
5,6 |
8,4 |
326,09 |
16 |
100 |
46,46 |
5,3 |
5,2 |
9,3 |
283,02 |
17 |
125 |
70,71 |
7,8 |
4,3 |
11,5 |
192,31 |
18 |
150 |
80,03 |
10,8 |
3,7 |
14,2 |
138,89 |
6. Wykresy krzywych rezonansowych.
6.1. Rezonans napi臋膰.
6.2. Rezonans pr膮d贸w.
7. Spos贸b prowadzenia oblicze艅.
7.1. Rezonans szeregowy.
- napi臋cie na cewce:
gdzie:
reaktancja cewki:
- napi臋cie na rezystancji cewki:
- modu艂 impedancji obwodu:
- k膮t przesuni臋cia fazowego napi臋cia wzgl臋dem pr膮du:
gdzie:
reaktancja kondensatora:
7.2. Rezonans r贸wnoleg艂y.
- modu艂 impedancji obwodu:
- k膮t przesuni臋cia fazowego mi臋dzy pr膮dem i napi臋ciem:
gdzie:
konduktancja:
susceptancja pojemno艣ciowa:
susceptancja indukcyjna:
7.3. Pulsacja
7.4. Cz臋stotliwo艣ci rezonansowe:
dla napi臋膰:
dla rezonansu pr膮d贸w:
蠅C =
蠅 = 2蟺f
Z1=R+jXL
Z2= 鈭 jXC
przyr贸wnujemy licznik do zera
-R2jXC + RXLXC + RXLXC - j(XL-XC)XLXC = 0
2RXLXC - j(XL - XC)XLXC - jR2XC = 0
przyr贸wnujemy cz臋艣膰 urojon膮 do zera
-j(XL-XC)XLXC - jR2XC = 0
-(XL-XC)XLXC - R2XC = 0
-(蠅L -
)蠅L
- R2
= 0
-蠅L
+
- R2
= 0
-蠅2L2C + L - R2C = 0
蠅2L2C = L - R2C
蠅2 =
蠅 =
f =
f
8. Wykresy wektorowe.
obw贸d szeregowy:
69Hz
URL
UR
U
obw贸d r贸wnoleg艂y:
71Hz9. Wnioski.
Na podstawie pomiar贸w zosta艂y wykre艣lone charakterystyki:
a) dla obwodu szeregowego:
1) UC(f)
2) UL(f)
3) I(f)
4) |Z|(f)
W czasie rezonansu napi臋cie na idealnej cewce i na kondensatorze s膮 r贸wne (punkt przeci臋cia si臋 wykres贸w napi臋cia na idealnej cewce oraz napi臋cia na kondensatorze).
W badanym przez nas uk艂adzie rezonans napi臋膰 nast膮pi艂 przy cz臋stotliwo艣ci f0 = 69 Hz. Warto艣膰 ta r贸偶ni si臋 od warto艣ci obliczeniowej, kt贸ra wynosi艂a fo = 90,85 Hz. Zwi膮zane jest zapewne z niedok艂adno艣ciami generatora, poniewa偶 nie da si臋 ustawi膰 cz臋stotliwo艣ci, przy kt贸rej idealnie wyst臋powa艂by rezonans. B艂膮d spowodowany jest tak偶e niedok艂adno艣ciami pomiarowymi przyrz膮d贸w.
b) dla obwodu r贸wnoleg艂ego:
1) IC(f)
2) IRL(f)
3) I(f)
4) |Z|(f)
Przy cz臋stotliwo艣ci rezonansowej tzn. dla f0 鈮 71Hz w obwodzie p艂yn膮艂 pr膮d I = 4,1mA, kt贸ry osi膮gn膮艂 w tym punkcie warto艣膰 minimaln膮. Impedancja ca艂ego obwodu by艂a w tym punkcie najwi臋ksza.
Mo偶na tak偶e zauwa偶y膰, 偶e wraz ze wzrostem cz臋stotliwo艣ci pr膮d p艂yn膮cy przez kondensator ro艣nie, natomiast pr膮d p艂yn膮cy przez cewk臋 maleje.
Cz臋stotliwo艣膰 rezonansowa odczytana z wykre艣lonego wykresu, dla uk艂adu r贸wnoleg艂ego wynosi艂a oko艂o f0 = 71 Hz, natomiast obliczona teoretycznie f0 = 72,13 Hz.
I
A
URL
V2
RL
G
U
V1
C
V3
UC
I
A2
A1
V
A
G
U
IC
IRL
C
RL
URL
UC