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:

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.
Построить приближенно график i(t).
Задача 1.
Для схемы на рис. 1 определить начальные параметры токов в катушке и резисторе, напряжение на конденсаторе и их производные (iL(0), iR(0), uC(0) diL/dt, diR/dt, duC/dt), если R = 40 Ом, С = 40 мкФ, L = 60 мГн, e(t)=100•sin(314t+30°) В.

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

В задачах 3.1.1-3.1.25 найдите операторную передаточную функцию H(p), вид которой определяется указанными в схеме цепи реакцией u2(t) либо i2(t) и воздействием u0(t) либо i0(t). Найдите для полученной H(p) соответствующие переходную h(t) и импульсную g(t) характеристики цепи. Постройте примерный график переходной характеристики h(t).
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.
Задание для подготовки к лабораторной работе. Зарисовать в отчёт схему исследуемой цепи согласно номеру варианта.
Вариант 7
Дано: схема 3в; Е-=-2 В; Е+=1 В;
Для известных номиналов элементов цепи рассчитать постоянную времени цепи, начальные условия, вынужденную реакцию и нарисовать график переходного процесса.

Определите закон изменения тока через катушку индуктивности
ЗАДАЧА 13. Определить ток в цепи (рис. 1) операторным методом и с помощью интеграла Дюамеля. Построить график i(t).
Вариант 20
Величины R и ωL (при ω = 314 1/с) указаны в таблице вариантов задачи 12. Дано: ωL=0,75 Ом; ωL/R=3;

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.