Артикул: 1165157

Раздел:Технические дисциплины (108659 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (23223 шт.) >
  Цепи постоянного тока (4511 шт.)

Название или условие:
Лабораторная работа № 1
"Электрические цепи постоянного тока"
Вариант 1

Описание:
1.1 Исходные данные для эксперимента
1.2 Исследование принципа наложения
а) соберите в среде Tina-TI (либо на стенде МЭЛ) схему в соответствии с рисунком 1.1 методических указаний.
б) расставьте на рисунке ниже условно-положительные направления токов в ветвях.
б) измерьте виртуальными приборами токи I1, I2, I3 и занесите в табл.1.1 с учетом знака.
в) рассчитайте на основе законов Кирхгофа токи I4, I5, I6 и заполните остальные ячейки таблицы.
1.3 Построение потенциальной диаграммы.
а) виртуальным вольтметром измерьте потенциалы точек относительно "земли" и занесите в Таблицу 1.2.
б) постройте потенциальную диаграмму для «внешнего» контура в заданном направлении, начиная с заданной точки.
1.4. Исследование параметров активного двухполюсника
а). измените исходную схему в соответствии с рисунком 1.3 методических указаний.
б) измерьте величины UХХ, ΙКЗ. относительно клемм DE.
в) начертите эквивалентные схемы этих опытов.
г) рассчитайте входное сопротивление двухполюсника на основе измеренных данных по формуле
д) выполните омметром непосредственное измерение сопротивления цепи
е) рассчитайте методом эквивалентных преобразований входное сопротивление двухполюсника относительно клемм DE.
2.4 Исследование вольт-амперной и мощностной характеристик активного двухполюсника
2.4.1 Установите согласно варианту номинал E1. Замените Е2 на сопротивление Rн. Меняя его в заданном по варианту
диапазоне заполните таблицу 3.
2.4.2 На ее основе постройте ВАХ источника, рассчитайте его внутреннее сопротивление и номинал. Сформулируйте отличия между ВАХ идеального и реального источников.
4.3 Постройте график зависимости мощности, выделяющейся на нагрузке, от сопротивления нагрузки.

Подробное решение в WORD+файл MathCad+Файлы TINA

Поисковые тэги: Законы Кирхгофа, Потенциальная диаграмма, Метод наложения

Изображение предварительного просмотра:

Лабораторная работа № 1 <br />"Электрические цепи постоянного тока"<br /><b>Вариант 1</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:

ЧАСТЬ №1. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ
Вариант 64
Дано
R1=9 кОм; R2=33 кОм; R3=39 кОм; R4=6 кОм; R5=54 кОм;
E=9 В; I=0.7 мА;

Цепь составлена из элемента R1 = 6 Ом, включенного последовательно с R2||R3. К цепи постоянного тока приложено напряжение U = 30 В. Определить ток элемента R1 при R2 = 40 Ом, R3 = 60 Ом.
1. Проанализировать структуру электрической цепи
2. Определить эквивалентное сопротивление
Вариант 8
R1 = 3 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 3 Ом, R5 = ---, R6 = 4 Ом.

Вариант 5
3. В схеме на рисунке 3 рассчитайте напряжения U1, U2 и U3 при J = 5 мА, Е = 10 В, R1 = 2 кОм, R2 = 8 кОм, R3 = 1 кОм.

Вариант 8
Задача 3.

Запишите систему уравнений по методу узловых напряжений для двух узловых напряжений, указанных на схеме ниже. Вычислите значения узловых напряжений, решив систему уравнений. Проверьте выполнение баланса мощности, определив сумму мощностей всех элементов цепи.

Для электрической схемы, изображенной на рисунках 1.1 – 1.50, по заданным в таблице 1.1 сопротивлениям и ЭДС выполнить следующее:
1) составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа, и найти токи в ветвях;
2) найти все токи, используя метод контурных токов;
3) проверить правильность решения, применив метод узловых потенциалов;
4) определить показания вольтметра и составить баланс мощностей для заданной схемы;
5) построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура.
Вариант 19

Для электрической схемы, изображенной на рис. 1.1 – 1.50, по заданным в табл. 1.2 сопротивлением и ЭДС выполнить следующее:
1. Составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму правилам Кирхгофа.
2. Найти и вычислить все токи, пользуясь методом контурных токов.
3. Проверить правильность решения, применив метод узлового напряжения. Предварительно упростить схему, заменив треугольник сопротивлений r4, r5 и r6 эквивалентной звездой. Начертить расчётную схему с эквивалентной звездой и показать на ней токи.
4. Определить ток в резисторе r6 методом эквивалентного генератора.
5. Определить показание вольтметра и составить баланс мощностей для заданной схемы.
6. Построить в масштабе потенциальную диаграмму для внешнего контура.
Вариант 32 схема 16

1. Составить систему уравнений по законам Кирхгофа для определения токов в ветвях схемы. Рассчитать токи.
2. Рассчитать токи в ветвях схемы с помощью метода узловых потенциалов (МУП) или методом контурных токов (МКТ)
3. Составить баланс мощностей.
Вариант 18В
Дано: R2 = 15 Ом, R3 = 60 Ом, R4 = 40 Ом, R5 = 40 Ом, R6 = 40 Ом.
J = 1.2 A, E1 = 60 B, E4 = 18 B.

Определить ток в ветви по закону Ома, если известны потенциалы на концах ветви и параметры ее элементов
Определить ток в ветви по закону Ома, если известны потенциалы на концах ветви и параметры ее элементов