Артикул: 1165513

Раздел:Технические дисциплины (109011 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (23531 шт.) >
  Переходные процессы (3300 шт.)

Название или условие:
ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
«Исследование переходных процессов в линейных схемах»

Цель работы – исследовать переходные процессы в линейных схемах, определить, как параметры цепи влияют на характер процесса.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
− собрать лабораторную установку, убедиться в правильности ее сборки;
− провести измерение значений напряжения в различные моменты времени;
− произвести расчеты, выполненные по результатам измерений: значение постоянной времени, диапазон возможных значений сопротивления R в RC-цепи, если емкость конденсатора находится в диапазоне 1000 мкФ +60%, -20%;
− рассчитать теоретический график переходного процесса для измеренного значения постоянной времени и сравнить с точками, не использующимися в его определении;
− сравнить полученные графики, построив их на одной координатной плоскости;
− смоделировать поведение RC-цепи в MicroCap

Описание:
Подробное решение - 9 страниц

Поисковые тэги: MicroCap

Изображение предварительного просмотра:

<b>ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 <br />«Исследование переходных процессов в линейных схемах»</b><br />Цель работы – исследовать переходные процессы в линейных схемах, определить,  как параметры цепи влияют на характер процесса. <br />Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:<br /> − собрать лабораторную установку, убедиться в правильности ее сборки;<br /> − провести измерение значений напряжения в различные моменты времени;<br /> − произвести расчеты, выполненные по результатам измерений: значение  постоянной времени, диапазон возможных значений сопротивления R в RC-цепи, если емкость конденсатора находится в диапазоне 1000 мкФ +60%, -20%; <br />− рассчитать теоретический график переходного процесса для измеренного  значения постоянной времени и сравнить с точками, не использующимися в его  определении; <br />− сравнить полученные графики, построив их на одной координатной плоскости; <br />− смоделировать поведение RC-цепи в MicroCap

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:

Лабораторная работа №23
«Моделирование на ЭВМ переходных процессов в цепях второго порядка»

Цель лабораторной работы: С помощью машинного эксперимента исследовать переходные процессы в цепях второго порядка

Ко входу последовательной RL-цепи подключен источник постоянной ЭДС. Параметры элементов цепи: E = 5 В, R = 2 кОм, L = 5 мГн. В нулевой момент времени источник отключается (заменяестя внутренним сопротивлением).
Составьте дифференциальное уравнение относительно напряжения на катушке индуктивности.
Определите начальное условие для решения дифференциального уравнения.
В простом параллельном колебательном контуре в начальный момент времени конденсатор заряжен до напряжения 5 В, ток через катушку индуктивности отсутствует. Определите начальные условия для решения дифференциального уравнения, описывающего процесс собственных колебаний в контуре и составленного относительно тока через конденсатор. Параметры колебательного контура: R = 80 кОм, L = 4 мГн, C = 1 нФ.Задача 1
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.1, 1.2), определите независимые начальные условия.
Вариант 15

Задача 1
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.1, 1.2), определите независимые начальные условия.
Вариант 9

Лабораторная работа №30
«Моделирование на ЭВМ переходных процессов в цепях первого порядка»

Цель лабораторной работы С помощью машинного эксперимента исследовать переходные процессы в цепях первого порядка

Задача № 1.2.4 из сборника Бычкова
Найти h1(t), h(t) и h2(t) для указанной реакции f2(t); построить графики h1(t) и h2(t). Вычислить f2(t) для воздействия f1(t), заданного аналитически, и импульса треугольной формы заданного графически в виде импульса треугольной формы в соответствующих вариантах задачи 1.1.8.
Вариант 5
L=0,5; U1(1)=0; U1(2)=2; U1(3)=-2; U1(4)=-2.
Цепь: 114-R1; 212-R2; 324-ИН u3=f1=[3-3exp(-t) δ1(t)]; 413-L4=3; 534-R5; Rk=1; f2=I1.

В простом параллельном колебательном контуре в начальный момент времени конденсатор заряжен до напряжения 2 В, ток через катушку индуктивности отсутствует. Определите начальные условия для решения дифференциального уравнения, описывающего процесс собственных колебаний в контуре и составленного относительно напряжения на конденсаторе. Параметры колебательного контура: R = 25 кОм, L = 1 мГн, C = 9 нФ.
Вариант 28
Схема цепи приведена на рисунке. На входе цепи действует напряжение u(t)=Ue-βtσ(t). Выходным сигналом является напряжение на катушке L2. Найдите выходной сигнал двумя способам – операторным методом и используя интеграл Дюамеля. Считайте U, β, L1, L2 и R – известными величинами (L1=L2). Постройте, качественно, графики входного и выходного сигналов в одном масштабе.

Задача 1.2
Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (табл. 1.1), определите начальные значения указанных в табл. 1.3 искомых функций.
Вариант 9