Артикул: 1150562

Раздел:Технические дисциплины (95808 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (13156 шт.)

Название или условие:
Отчёт по лабораторной работе №1 «Моделирование пассивных электрических цепей в системе Micro-Cap»
Вариант 76

Описание:
Задание на лабораторную работу №1
1. Изучите Методические указания по работе с пакетом Micro-Cap.
2. По данным для своего варианта рассчитайте постоянную времени интегрирующей и
дифференцирующей RC-цепей, запишите выражения для АЧХ и ФЧХ. В пакете
MathCAD получите графики для АЧХ и ФЧХ. Определите частоту среза.
3. Составьте схему для определения АЧХ и ФЧХ интегрирующей и дифференцирующей
RC-цепей, подключив ко входу источник импульсного сигнала (Pulse Source) со следующими параметрами: время начала импульса P1 = 0, длительность фронта импульса (время начала плоской вершины) P2 = 0.1u (т.е. 0,1 мкс), время окончания плоской
вершины импульса (время начала спада) P3 = 100.1u (100,1 мкс), время окончания импульса P4 = 100.2u (100,2 мкс), период повторения импульсов P5 = 200u (200 мкс), максимальное значение напряжения VONE = 1, начальное значение напряжения
VZERO = 0. Снимите АЧХ и ФЧХ этих цепей и определите по графику значение частоты среза. Сравните с рассчитанной величиной.
4. В режиме анализа переходных процессов получите график напряжения на выходе интегрирующей RC-цепи. Определите время установления напряжения до уровня 0,9 от значения в установившемся режиме, сравните с теоретической величиной 2,3τ. Для этого в окне Transient Analysis Limits задайте следующие параметры моделирования:
время моделирования (Time Range) 200 мкс, максимальный шаг по времени (Maximum Time Step) 10 нс. (Замечание: установленное по умолчанию значение этого параметра 0 означает, что моделирующая программа автоматически определяет максимальную величину шага по времени). Включите режим автоматического масштабирования (Auto Scale Ranges).
5. В режиме анализа переходных процессов получите график напряжения на выходе дифференцирующей RC-цепи. Определите время спада напряжения до уровня 0,1 от начального значения, сравните с теоретической величиной 2,3τ.

Подробное решение в WORD+файлы MicroCap

Поисковые тэги: MicroCap

Изображение предварительного просмотра:

Отчёт по лабораторной работе №1 «Моделирование пассивных электрических цепей в системе Micro-Cap»<br /> <b>Вариант 76</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 можно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия полученного 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:

Вариант 14
R1=R2=10 Ом, L = 100 мкГн.
Построить АЧХ-ФЧХ и переходную характеристику

Расчет и моделирование электромагнита постоянного тока (Курсовая работа)
«Расчет цепей при смешанном соединении конденсаторов»
Задание.
Для схемы соединения конденсаторов С1-С5 (см. Рисунок 1), используя данные для соответствующего варианта задания (см. Таблица 1), определить эквивалентную емкость Сэкв, напряжение на каждом конденсаторе и на зажимах цепи.
Вариант 14
Дано: Рисунок 1,б
С1 = 10 мкФ, С2 = 6 мкФ, С3 = 4 мкФ, С4 = 8 мкФ, С5 = 6 мкФ.
U = 24 В.

Имеется два соленоида. Радиус первого равен 4 мм, длина 1 мм, число витков 20 а радиус второго равен 3 мм, длина 0,5 мм, число витков 25. Индуктивность какого из соленоидов больше?
Мощности активная, реактивная и полная в однофазной и трехфазной цепях. (ответ на теоретический вопрос - 2 страницы)АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ В УСТАНОВИВШЕМСЯ И ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМАХ (Курсовая работа)
Вариант 143

В задачах 4.3.1-4.3.25 найдите спектральную плотность амплитуд реакции цепи, заданной в задачах 3.1.1-3.1.25 на видеоимпульс напряжения или тока прямоугольной формы (рис. 3.2) для двух значений длительности амплитуд tи.
Оцените, как длительность импульса влияет на вид спектральной плотности амплитуд воздействия, как амплитудно-частотная характеристика цепи влияет на вид спектральной плотности амплитуд реакции и насколько исказилась форма видеоимпульса при прохождении его через заданную цепь.
Вариант 22

Имеется два конденсатора, представляющих из себя две металлические квадратные пластины. Сторона пластины первого конденсатора равна 10 мм, расстояние между пластинами 2 мм, а сторона пластины второго равна 8 мм, расстояние между пластинами 1,5 мм. Ёмкость какого из конденсаторов больше?
НЕЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ ПОСТОЯННЫХ ТОКОВ И ЭДС
В рассматриваемых схемах с нелинейным резистивным элементом (полупроводниковым диодом) происходит замыкание ключа в одной из ветвей.
1. Графическим методом определить рабочий участок вольт-амперной характеристики нелинейного элемента (ВАХ НЭ) для анализа переходного процесса в заданной схеме.
2. Применяя метод кусочно-линейной аппроксимации (два отрезка прямой линии на рабочем участке ВАХ НЭ), рассчитать ток i и напряжение и нелинейного элемента в переходном процессе. Построить зависимость и(t).
3. Аппроксимировать рабочий участок характеристики нелинейного элемента полиномом второй степени i=au+bu2. Определить коэффициенты аппроксимации по граничным точкам рабочего участка. Для вариантов, в которых одна из граничных точек рабочего участка ВАХ равна нулю (i=0, u=0) при расчёте коэффициентов аппроксимации необходимо брать точку, ближайшую к нулевой (I=1 мА, U=1 В). Построить график полученной функции и сравнить с исходной ВАХ НЭ.
4. Рассчитать напряжение u нелинейного элемента методом аналитической аппроксимации. Построить график полученной функции t(u) и сравнить его с графиком, полученным в п.2.

Определить общую емкость цепи, её напряжение и заряд