Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задание на подготовительную работу




 

1. Изучить теоретический материал по теме “Классический метод расчёта переходных процессов”.

2. Произвести расчет переходных процессов в цепи первого порядка (рис. 9.11, а) в соответствии с вариантом задания, приведённым в табл. 9.1, при коммутации питающего напряжения с Um = 0 на напряжение Um = 10 B. Построить график требуемого переходного процесса. Определить постоянную времени этого процесса и указать её величину на графике.

Таблица 9.1

№ варианта R, Ом L, Гн Искомая  функция
1 1200 0,18 uR(t)
2 400 0,16 uL(t)
3 800 0,5 i(t)
4 1000 0,5 uR(t)
5 600 0,18 i(t)
6 450 0,16 uL(t)
7 800 0,18 uR(t)
8 650 0,5 i(t)
9 450 0,18 uL(t)
10 400 0,5 i(t)
11 900 0,16 uR(t)
12 850 0,5 uL(t)

3. Произвести расчет переходного процесса в схеме рис. 9.11, б в соответствии с вариантом задания по данным табл. 9.2. Построить график требуемого переходного процесса. Рассчитать постоянную времени этого процесса и показать ее на графике.

Таблица 9.2

№ варианта R, Ом С, мкФ Искомая  функция
1 600 1 uR(t)
2 300 0,5 uC (t)
3 500 0,25 i(t)
4 350 0,75 uR(t)
5 400 0,5 i(t)
6 700 0,75 uC (t)
7 550 0,25 uR(t)
8 800 0,5 i(t)
9 650 0,75 uC (t)
10 900 0,5 i(t)
11 450 1 uR(t)
12 650 0,25 uC (t)

4. Произвести расчет переходного процесса в цепи второго порядка (рис. 9.11, в) соответствии с вариантом задания по данным табл. 9.3. Построить график требуемого переходного процесса. Рассчитать период свободных колебаний, длительность переходного процесса. Определить значение критического сопротивления. 

5. Рассчитать необходимую длительность и частоту прямоугольных импульсов на выходе транзисторного ключа для каждой цепи.

 

Программа работы

 

1. Подключить транзисторный ключ к выходу звукового генератора (рис. 9.11, а). Установить на выходе генератора напряжение 5 – 10 В и расчетную частоту. Подключить осциллограф к клеммам ВЫХОД транзисторного ключа. Убедиться, что выходное напряжение имеет вид последовательности прямоугольных импульсов.

Таблица 9.3

№ варианта R, Ом L, Гн С, мкФ Искомая  функция
1 60 0,009 0,25 uR(t)
2 30 0,016 0,5 uC (t)
3 50 0,009 0,25 i(t)
4 35 0,016 0,75 uL (t)
5 40 0,009 0,5 i(t)
6 55 0,016 0,75 uC (t)
7 55 0,009 0,25 uR(t)
8 40 0,016 0,5 uL (t)
9 65 0,009 0,75 uC (t)
10 50 0,016 0,5 i(t)
11 45 0,009 0,75 uR(t)
12 65 0,016 0,25 uL (t)

2. Подключить к выходу транзисторного ключа цепь, собранную по схеме рис. 9.11, а с параметрами элементов, выбранными согласно варианту по данным табл. 9.1.

Получить на экране осциллографа требуемую кривую переходного процесса. Для чего осциллограф необходимо подключить к исследуемому элементу. Снять в масштабе исследуемую кривую, используя сетку экрана осциллографа и установленные масштабы напряжения и времени (В/дел.; сек/дел.). По графику определить постоянную времени и сравнить ее с расчетной.

3. Подключить к выходу транзисторного ключа цепь, собранную по схеме рис. 9.11, б с параметрами элементов, выбранными согласно варианту по данным табл. 9.2.

Получить на экране осциллографа требуемую кривую переходного процесса. По полученному графику определить постоянную времени и сравнить ее с расчетной.

4. Собрать схему рис. 9.11, в по данным табл. 9.3. Снять требуемую кривую переходного процесса. По полученному графику определить постоянную времени, период и количество свободных колебаний, сравнить их значения с расчетными.

5. Изменяя сопротивление R, подобрать такое его значение, при котором колебательный переходный процесс станет апериодическим. Сравнить полученное значение критического сопротивления Rкр с расчетным.

6. Сделать выводы о проделанной работе.

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Причины возникновения переходных процессов.

2. Законы коммутации.

3. Классический метод расчета. Алгоритм расчета.

4. Определение принужденной составляющей переходной функции.

5. Составление характеристического уравнения.

6. Определение свободной составляющей переходной функции.

7. Начальные условия. Независимые начальные условия. Определение зависимых начальных условий.

8. Постоянная времени. Физический смысл постоянной времени. Графическое определение постоянной времени.

Лабораторная работа № 8

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

С НЕЛИНЕЙНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Цель работы: экспериментальное получение вольт-амперных характеристик (ВАХ) резистивных нелинейных элементов (НЭ), использование полученных ВАХ для расчета цепей постоянного тока с нелинейными элементами.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

 

Электрическая цепь считается нелинейной, если она содержит хотя бы один нелинейный элемент (НЭ), ток и напряжение на зажимах которого связаны нелинейной зависимостью.










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 421.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...