Артикул: 1148155

Раздел:Технические дисциплины (93689 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (11699 шт.) >
  Переходные процессы (1431 шт.)

Название или условие:
Расчет и моделирование электрических схем. (Курсовая работа )
1. Разряд конденсатора через резистор
1.1. Соберите схему в соответствие с рис. 1. Рассчитайте временные зависимости напряжения на конденсаторе и тока через него при закорачивании RC-цепи при переключении ключа [Space].
1.2. Получите осциллограммы тока и напряжения (напряжение на резисторе пропорционально току через конденсатор). По осциллограммам определите постоянную времени τ = RC.
1.3. Напишите законы изменения напряжения и тока при разряде и заряде конденсатора – краткие теоретические сведения.
2. Рассчитать падения напряжения на элементах L1 и С1 (рис. 2). Определить полную, активную и реактивную мощности цепи. Проверить результаты расчетов экспериментально
Вариант 6

Описание:
Подробное решение в WORD - 29 страниц

Поисковые тэги: Electronics WorkBench

Изображение предварительного просмотра:

<b>Расчет и моделирование электрических схем.</b> (Курсовая работа )<br />1. Разряд конденсатора через резистор<br />1.1. Соберите схему в соответствие с рис. 1. Рассчитайте временные зависимости напряжения на конденсаторе и тока через него при закорачивании RC-цепи при переключении ключа [Space]. <br />1.2. Получите осциллограммы тока и напряжения (напряжение на резисторе пропорционально току через конденсатор). По осциллограммам определите постоянную времени τ = RC. <br />1.3. Напишите законы изменения напряжения и тока при разряде и заряде конденсатора – краткие теоретические сведения.    <br />2. Рассчитать падения напряжения на элементах L1 и С1 (рис. 2). Определить полную, активную и реактивную мощности цепи. Проверить результаты расчетов экспериментально<br /> <b>Вариант 6</b>

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок мозно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия поулченного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Когда и как используется закон Ома при расчете цепи операторным методом? Объяснить смысл сопротивления цепи в операторной форме.
Записать по закону Ома выражение для тока i1 заданной цепи в операторной форме.
Написать выражение формулы разложения при переходе к оригиналу.

Последовательная цепь R, C подключается к источнику постоянного напряжения U=10 В. При R=1 Ом, C=20 мкФ найти максимальное значение переходного тока в указанной цепи.
Вариант 5
Для схемы рис.2 построить график переходной характеристики для указанной реакции цепи (или график ИХ в зависимости от задания возле схемы)

Конденсатор заряжается от источника постоянного напряжения через сопротивление R= 1000 Ом. Напряжение на ёмкости изменяется по закону: u = 20( 1- e-10t). Определить величину ёмкости конденсатора.
7.1. C= 100 мкФ; 7.2. = 10 мкФ; 7.3. = 1000 мкФ; 7.4. = 10000 мкФ
Расчет переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами
Рассчитать переходный процесс в цепи второго порядка, которая состоит из двух источников, один из которых – источник постоянного тока или ЭДС, другой – источник гармонического тока (J(t) = Jmsin(ωt + ϕ)) или напряжения (e(t) = Emsin(ωt + ϕ)) c угловой частотой ω = 1000 рад/с.
В цепи находится несколько ключей. Необходимо произвести расчет тока i(t) на трех этапах, соответствующих последовательному замыканию (размыканию) ключей классическим методом, затем расчет того же тока, но уже операторным методом, при этом для первой и второй коммутации произвести расчет операторным методом для полных составляющих тока, для третьей коммутации применить операторный метод для переходящей (свободной) составляющей тока. После всех расчетов необходимо построить график зависимости рассчитанного тока для всех этапов
Вариант 9

В электрической цепи в момент времени t = 0 скачком меняется величина ЭДС:
t<0 E(t) = 10 B,
t>0 E(t) = 5 B.
Заданы элементы цепи: R1 = R2 = 1 кОм, L = 1 мГн.
Найти ток в цепи i(t), используя операторный метод, и построить график при t<0 и >0.

Что понимают по независимыми начальными условиями? Как они определяются? Определить начальные условия для токов в ветвях заданной цепи, если R = 50 Ом, C = 10 мкФ, L = 0.1 Гн, U = 100 В.
В цепи с сопротивлением и ёмкостью наблюдается переходной процесс. При этом напряжение на конденсаторе изменяется по закону: UC(t) = 20 – 10e-50t В. Определить начальное значение напряжения на ёмкости и приблизительное время переходного процесса.
3.1.uC(0) = 20В, tп = 0,02с; 3.2. 10В и 0,06с; 3.3. 0В и 0,06с3.4. 10В и 50с.
Схема цепи представлена на рисунке. Параметры элементов цепи: J = 1 мА, R1 = 4 кОм, R2 = 4 кОм, L = 3 мГн. В нулевой момент времени источник отключается (заменяется внутренним сопротивлением).
• Изобразите эквивалентную схему цепи для определения начальных условий, т.е. в момент времени коммутации.
• Определите время установления tуст, характеризующий свободный процесс в цепи после коммутации.

Конденсатор разряжается на сопротивление. Определить начальное значение тока в цепи, если Uс(0)=200 В, C=1000 мкФ, R= 100 Ом.
2.1. 0,2 А; 2.2. 0А ; 2.3. 2 А; 2.4. 0,002 А.