POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI
TEORETYCZNEJ
TEMAT: Stany nieustalone w obwodach RLC.
Ćw. Wykonali:
Borkowski Łukasz
Bryguła Tomasz
Cisoń Zdobysław
rok II gr.I..
Cel ćwiczenia .
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z czasowymi przebiegami przejściowymi przy załączaniu i wyłączaniu napięcia stałego w obwodach RL ; RC; RLC .
Dokonanie analizy otrzymanych przebiegów oraz wyliczenie na ich podstawie stałych czasowych.
1. Obwód RL
- nastawienie przełącznika R=2 L=1
τ - stała czasowa (decyduje o przebiegu procesu przejściowego , a szczególnie
szybkości jego zanikania
τR- stała czasowa odczytana z wykresu dla przebiegu napięcia na rezystorze R
τL- stała czasowa dla przebiegu uL
τR =
τL =
- nastawienie przełącznika w pozycję R= 5 L=4
τR =
τL =
- nastawienie przełącznika w pozycje R= 10 L=7
τR=
τL =
2. Obwód RC
- nastawienie R=2 C=1
τR = 0[mS]
τL =
- nastawienie R=5 C=4
τR =
τL =
- nastawienie R= 10 C= 7
τR =
τL =
3. Obwód RLC.
- nastawienie R=10 C=L=7
τ =
Wnioski .
Dla obwodu RL możemy zaobserwować następujące właściwości :
w miarę wzrostu indukcyjności L stała czasowa τ wzrasta i jej narastanie jest powolne. Na wykresie możemy w sposób widoczny zaobserwować , że dla większych wartości L krzywa napięcia jest coraz bardziej wklęsła w dolnej ćwiartce wykresu . Okazuje się , że stała czasowa dla obu przebiegów na elementach ma przybliżoną wartość (teoretycznie jest taka sama).
Napięcie na rezystorze uR z biegiem czasu t asymptotycznie maleje , natomiast napięcie na cewce uL asymptotycznie rośnie .
W każdej chwili suma napięć uL i uR daje nam wartość równą zero.
Dla obwodu RC napięcie uR ma wartość największą w chwili t=0 i w miarę upływu czasu maleje do zera.
Im większa jest wartość R w obwodzie i im większa jest wartość C w obwodzie ładowanego kondensatora , tym wolniej przebiega proces ładowania.
Napięcie uR asyptotycznie maleje a uC asymptotucznie rośnie do zera.
Dłuższej analizy wymaga obwód RLC, gdzie mamy do czynienia z trzema właściwościami obwodu . O jego właściwościach świadczą otrzymane przebiegi
które otrzymujemy w zależności o wielkości poszczególnych elementów RLC.
Dla parametrów kiedy R ,C i L maja małe wartości otrzymaliśmy obwód oscylacyjny . W teorii właściwości jego opisujemy przy R<2 .
Drgania te wywołane są wymianą energii między kondensatorem C a cewką L.
Przy zwiększonych parametrach zaczyna nam się ukazywać charakter periodyczny , przebiegi jednak dążą do zera jeszcze w sposób chaotyczny.
Okres powtórzeń kolejnych drgań jest duży ,stąd mamy rozciągnięte przebiegi.
Dla maksymalnych wartości R, L i C mamy typowy obwód tłumiony.
Napięcie na C wzrasta monotonicznie , liniowo do wartości ustalonej 1.5[V].
Napięcie na cewce L w chwili t=0 osiąga wartość maksymalną uL(0)=u(0)
z kolei maleje i przy końcu przechodzi przez zero .
Stromość narastania krzywej uR ma charakter jak uL z tym , że początkowo rośnie do maksimum a później maleje do zera.