................
I
208
209
R
_1_ ' Xr
= 0
wypadkowa oporność Rw równoległego połączenia dąży do °°. Prąd w nieroz-gałęzionej części obwodu osiąga wartość minimalną a prądy płynące w gałęziach zawierających indukcyjność i pojemność wielokrotnie przewyższają prąd źródła - mówimy o rezonansie prądowym. Zawada dana jest wzorem:
Z =
U'
1
cyjną). Obwód zasilamy z generatora drgań harmonicznych o zakresie akustycznym. Napięcie i natężenie skuteczne prądu mierzymy miernikiem prądu zmiennego.
2. Ustalamy wartości R\, L\ i Cj. Przy stałej wartości napięcia (f/,*== const), zmieniając jego częstotliwość / początkowo co ok. 30 Hz, a w okolicy rezonansu zagęszczając pomiary, w przedziale od fT- 300 Hz do fr + 300 Hz, mierzymy natężenie prądu (/**)■
Wyniki wpisujemy w tabeli 1.
2. Powtarzamy pomiary zmieniając kolejno R, L i C (jeżeli w obwodzie znajduje się cewka indukcyjna, zmieniamy jej indukcyjność wkładając rdzeń).
R1
Xr
Zadanie 2 (grupy zaawansowane)
Wyznaczyć krzywe rezonansowe dla obwodu równoległego RLC.
Rys.6. Krzywa rezonansowa równoległego obwodu RLC
Rys.5. Równoległy obwód RLC
1. Łączymy obwód według schematu przedstawionego na rys.5.
2. Wykonujemy pomiary natężenie prądu /,* w funkcji częstotliwości / analogicznie jak w zad.l (Usk = const).
1. Uzupełnić tabelę 1 obliczając zawadę obwodu ze wzoru (3).
2. Sporządzić na papierze milimetrowym charakterystyki: /**(/) i Z(f).
3. a. Obwód z indukcyjnością dekadową. Korzystając ze wzoru (13) wyznaczyć dla każdej krzywej Isk(f) wartość częstotliwości rezonansowej i porównać ją z wartością eksperymentalną.
I
Łączymy szeregowo według schematu przedstawionego na rys. 1: opornicę dekadową kondensator dekadowy i indukcyjność dekadową (lub cewkę induk-