Артикул: 1165310

Раздел:Технические дисциплины (108812 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (23371 шт.) >
  Нелинейные цепи (671 шт.)

Название или условие:
Лабораторная работа №10-1
Исследование нелинейной цепи постоянного тока

Лампу накаливания с нелинейной вольт-амперной характеристикой, заданной в табл. 1, включают в сеть через резистор R. Напряжение сети постоянного тока U=200 B. Номинальное напряжение лампы UН=120 В. Какой величины сопротивление R нужно включить последовательно с лампой, чтобы она работала в номинальном режиме?
Какая мощность будет рассеиваться на лампе, если напряжение питания снизится до U''=150 B?
Построить зависимость мощности лампы от питающего напряжения P=f(U) в диапазоне 120<U<200 B.
Определить мощности ламп, если при входном напряжении U=200 B и вычисленном сопротивлении R параллельно 1-й лампе включить 2-ю лампу с нелинейной характеристикой, заданной в табл. 2.

Описание:
Подробное решение в WORD (9 страниц)+файл MathCad

Изображение предварительного просмотра:

<b>Лабораторная работа №10-1 <br />Исследование нелинейной цепи постоянного тока </b>  <br />Лампу накаливания с нелинейной вольт-амперной характеристикой, заданной в табл. 1, включают в сеть через резистор R. Напряжение сети постоянного тока U=200 B. Номинальное напряжение лампы U<sub>Н</sub>=120 В. Какой величины сопротивление R нужно включить последовательно с лампой, чтобы она работала в номинальном режиме? <br />Какая мощность будет рассеиваться на лампе, если напряжение питания снизится до U''=150 B? <br />Построить зависимость мощности лампы от питающего напряжения P=f(U) в диапазоне 120<U<200 B.<br />Определить мощности ламп, если при входном напряжении U=200 B и вычисленном сопротивлении R параллельно 1-й лампе включить 2-ю лампу с нелинейной характеристикой, заданной в табл. 2.

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:

ЗАДАНИЕ 5. (первый вариант)
Определение выходного напряжения схемы на диодах.
Дано: схема (рисунок1), напряжения U1, U2, U3, U4, и сопротивления R1, R2. Определить выходное напряжение Uвых, если подключены (варианты):
1 - U1,
2 - U2,
3 - U3,
4 - U1, U2, U3
Напряжение U4 подключено постоянно. Исходные данные для расчета представлены в таблице 2.
Вариант 1

Вариант №7
В схеме рис. 1действующее напряжение источника питания Е=10 В; величина ограничивающего сопротивления R = 1 кОм;
Параметры схемы замещения диода: ri = 2 Ом; E0 = 0,7 В.
Определить среднее значение тока светодиода.

4.1 Задача №1 Расчет нелинейной цепи постоянного тока.
ВАХ нелинейного элемента задана таблицей.
Вариант 9
Найти I3

Задача 2 (вариант 10)
Нелинейные цепи

Методом последовательных приближений (методом итераций) рассчитать электрическую цепь /рис.1/. В электрической цепи из резисторов обладает нелинейным сопротивлением.
Определить:
1. Ток и напряжение на нелинейном сопротивлении RH при заданных параметрах цепи /табл.3/.
2. Токи в ветвях.
Содержание графической части:
1. Схема электрической цепи с указанием положительных направлений токов в ветвях.
2, Вольт-амперная характеристика нелинейного сопротивления.

Лабораторная работа №10-2
Исследование нелинейной цепи постоянного тока

Для нелинейной электрической цепи, схема которой приведена на рис. 1, известна ВАХ нелинейного элемента НЭ и зависимость мощности, потребляемой нагрузкой, состоящей из параллельно включенных элементов R и НЭ от величины сопротивления R. Цепь получает питание от идеального источника ЭДС E=120 B. Сопротивление R1=12 Ом.
1) Определить токи в цепи и напряжения на элементах цепи при Pн=300 Вт.
2) Определить параметры статическое Rст и дифференциальное Rдиф сопротивления НЭ и добавочную ЭДС EНЭ для схемы замещения НЭ в рабочей точке при условии и EНЭ при условии Pн=300 Вт.
3) Проверить правильность решения по балансу мощности.

Задание 4. Для схемы известно: u(t) = 100•sin(ωt) В, R1 =10 Ом, R2 = 20 Ом, RН = 40 Ом, Е = 40 В. Методом кусочно-линейной аппроксимации рассчитать ток в сопротивлении RН и построить его график в функции времени. Диод VD считать идеальным . 40 бал
Задача 4.3
Катушка с ферромагнитным сердечником (рис. 4.1), параметры которой приведены в табл. 4.3, включена на переменное напряжение с действующим значением U и частотой f. Пренебрегая рассеянием и потерями в сердечнике, при заданных активном сопротивлении R катушки и относительной магнитной проницаемости μ стали сердечника определить потребляемый ток и активную мощность, а также построить векторную диаграмму. На рис. 4.1 l и S – соответственно длина средней силовой линии и площадь сечения магнитопровода.
Вариант 14

Построить, с комментариями, передаточную характеристику и сфазированные диаграммы напряжений u1(t) и u2(t), если u1(t)=Umsinωt, причем Um = 16 В, E = 5 В.
Задача №5
В цепи на рис. 5 к задаче 5, а ток источника J = 6 А, вольтамперные характеристики нелинейных элементов I1(U), I2(U) изображены на рис. 5 к задаче 5, б. Определить напряжение U и токи нелинейных элементов.

Вариант 1
Дано: u=Umsinwt,
Построить графики: uR(t), uV(t)