Артикул: 1165378

Раздел:Технические дисциплины (108880 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (23437 шт.) >
  Цепи переменного синусоидального тока (6311 шт.)

Название или условие:
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3W
“ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ КОНТУРОВ”

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ
1.1 Изучение частотных свойств последовательного колебательного контура.
1.2 Изучение частотных свойств параллельного колебательного контура.
Вариант 10 (N=10)

Описание:
3 ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО МАКЕТА
Для выполнения лабораторной работы используется ПЭВМ с загруженной моделирующей программой Electronics Workbench 5.0. Блок используемых
в работе виртуальных схем находится в файле lab3W.ewb.
Схема блока показана на рисунке 1. На схеме последовательный (рисунок
1,а) и параллельный (рисунок 1,б) колебательные контуры имеют дроссели, которые представлены схемой замещения, состоящей из резистора R и индуктивности L. Поэтому вольтметры VR и VL в реальности не могут быть установлены. Оба контура подсоединены параллельно к генератору G, с устанавливаемым действующим значением и частотой выходного напряжения (фаза нулевая). Сопротивления, емкости и индуктивности на обоих схемах устанавливаются одинаковыми, согласно варианту. Вольтметры на схеме должны иметь наибольшее внутреннее сопротивление, а амперметры – наименьшее.
4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
И ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1 Рассчитать параметры схем и резонансные частоты.
4.2 Произвести эксперименты по исследованию частотных свойств
последовательного колебательного контура.
4.3. По данным таблицы 2 по точкам построить графики зависимости
от частоты напряжений UC , UR , UL , UK .
4.4. По данным таблицы 2 для частот f0 / 2 , f0 , 2 f0 в выбранных
масштабах для тока и напряжения построить векторные диаграммы.
4.5. Произвести эксперименты по исследованию частотных свойств
параллельного колебательного контура.
4.6. По данным таблицы 3 по точкам построить графики зависимости
от частоты токов и напряжений I, IC , IL , UR , UL . Для оси частот использовать логарифмический масштаб.
4.7. По данным таблицы 3 для частот fП / 2 , fП , 2 fП в выбранных
масштабах для тока и напряжения построить векторные диаграммы.
Вывод

Подробное решение в WORD+файл MathCad+файл EWB




Поисковые тэги: Векторная (топографическая) диаграмма, Резонанс в контурах, Electronics WorkBench

Изображение предварительного просмотра:

<b>ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3W<br /> “ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ КОНТУРОВ” </b> <br />1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ <br />1.1 Изучение частотных свойств последовательного колебательного контура. <br />1.2 Изучение частотных свойств параллельного колебательного контура.<br /><b>Вариант 10 (N=10)</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:

Написать уравнения по 2-му закону Кирхгофа
4 Задача
1. Составить схему электрической цепи в соответствии с графом, приведенным на рис. 4.1, и данными табл. 4.1.
2. Определить мгновенные значения токов в ветвях цепи.
2.1. По законам Кирхгофа.
2.2. Методом контурных токов.
2.3. Методом узловых потенциалов.
3. Определить ток In в ветви n методом эквивалентного генератора. Номер ветви n для индивидуального варианта указан в табл. 4.2.
4. Проверить баланс активных и реактивных мощностей.
5. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на одной координатной плоскости.
6. Введя индуктивную связь между тремя элементами цепи, рассчитать мгновенные значения токов во всех ветвях.
7. Проверить баланс активных и реактивных мощностей.
8. Построить векторные диаграммы токов и напряжений на одной координатной плоскости.
Вариант 26

Задача 2.2
Дана однофазная цепь синусоидального тока (рисунок 2.11).
В цепи действует источник ЭДС е=Emsin(ωt+ϕ) с частотой 50 Гц.
Параметры цепи приведены в таблице 2.2.
Требуется:
1. Изобразить электрическую схему согласно заданным параметра и условным обозначения.
2. Вычислить электрические величины: токи, напряжения, мощности во всех ветвях схемы.
3. Составить баланс мощностей.
4. Построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений
Вариант 22

Напряжение и ток на выходе электрической цепи изменяются во времени по синусоидальному закону с одинаковой частотой. Считая заданными величины, указанные в таблице, найти недостающие значения величин этой таблицы. Изобразить на комплексной плоскости векторы Um, Im. Указать их начальные фазы и угол сдвига. Построить графики изменения напряжения и тока, указать период, начальные фазы и угол сдвига.
Вариант 14
Дано:
i(t)=7,07sin(314t-45°), А
U =50 В
φнг=60° В

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛИНЕЙНЫХ РАЗВЕТВЛЕНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПРИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Рассчитать токи в заданной схеме методом контурных токов или методом узловых потенциалов и неизвестный ток в одной из ветвей методом эквивалентного источника. Построить векторную диаграмму токов для одного из узлов. Определить показания приборов. Составить уравнение баланса мощностей. Рассчитать комплексную мощность цепи.
В ответе указать значения токов в комплексной и во временной форме.
Вариант 15

Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.3 ) и изображенной на рис 21-40 выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных электрических цепей.
При выполнении п.2 учесть , что одна из ЭДС в табл. 2 может быть задана косинусоидой (не синусоидой). Чтобы правильно записать ее в виде комплексного числа, сначала надо от косинусоиды перейти к синусоиде.
3. Построить:
3.1. Векторную диаграмму токов на комплексной плоскости.
3.2. Топографическую диаграмму потенциалов точек электрической цепи.
Потенциал точки a, указанной на схеме, принять равным нулю.
4. Используя данные расчетов, полученных в п 2, записать выражение мгновенного значения тока или напряжения. Нарисовать график.
5. Полагая, что между двумя любыми индуктивными катушками, расположенными в различных ветвях заданной схемы, имеется магнитная связь при взаимной индуктивности, равной М, составить в общем виде систему уравнений по законам Кирхгофа для расчета токов во всех ветвях схемы, записав ее в двух формах: а) дифференциальной, б) символической

Расчёт цепи синусоидального тока (Курсовая работа)
Вариант №5.2

Рубежный контроль №1. Вариант №19
Записать комплексное значение заданного напряжения и тока во всех формах записи.
Определить полную, активную и реактивную мощность.
Рассчитать токи цепи методами контурных токов и узловых потенциалов

Лабораторная работа №32
«Исследование пассивных цепей при гармоническом воздействии на постоянной частоте»

Цель работы: с помощью программы Micro-Cap исследовать электрический режим конденсатора и катушки индуктивности в цепях гармонического тока. Сравнить полученные характеристики с помощью программы Micro-Cap, с аналогичными характеристиками, полученными расчетным путем.

Построить схему замещения и векторную диаграмму катушки со стальным сердечником без учета потоков рассеяния и потерь в обмотке сердечника.