Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Отчет по лабораторной работе № 17 ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
«Цепь с распределенными параметрами» Электрическая схема модели цепи представлена на рис. 1. Рис. 1 Длина линии l = 10 км. Частота ____ Гц. Погонные параметры линии 0, 25 , 0, 09 . Волновое сопротивление = __ Ом. Коэффициент фазы =_____ рад/км. Длина волны =____ км.
Из уравнения линии в режиме короткого замыкания ( ) ток = А. Распределение действующих значений напряжения при расчете от конца линии = или В. Результаты расчета и экспериментальные данные внесены в табл. 1. На рис. 3 показаны расчетная и экспериментальная зависимости . Таблица 1
Рис. 3 Режим холостого хода Напряжение в конце линии _____ В взято из табл. 1П. Распределение действующих значений напряжения при расчете от конца линии: или В. Результаты расчета и экспериментальные данные внесены в табл. 2. На рис. 4 показаны расчетная и экспериментальная зависимости . Таблица 2
На рис. 4 показаны расчетная и экспериментальная зависимости . Рис. 4
Натуральный режим Напряжение в конце линии _____ В взято из табл. 1П. В натуральном режиме . Результаты расчета и экспериментальные данные внесены в табл. 3. Таблица 3
Режим холостого хода четверть волновой линии Напряжение в конце линии _____ В взято из табл. 1П. Распределение действующих значений напряжения при расчете от конца линии: или = В. Результаты расчета и экспериментальные данные внесены в табл. 4. Таблица 4
На рис. 5 показаны расчетная и экспериментальная зависимости . Рис. 5 Работу выполнил: __________________________ Работу принял: ____________________________ Отчет по лабораторной работе №18 «Линия как устройство для передачи информации» Схема электрической цепи представлена на рис. 1.
Длина линии l = 10 км. Погонные параметры линии 0, 25 , 0, 09 . Волновое сопротивление = ________ Ом. Коэффициент фазы =____________рад/км. Частотная характеристика Длинная линия может быть заменена четырехполюсником с А-параметрами: =________________; ___________________ Ом; Комплексная передаточная функция по напряжению для четырехполюсника: ; ; ; ; ; АЧХ и ФЧХ четырехполюсника представлены в табл. 1. Таблица 1
Выходное напряжение Входное напряжение в форме знакопеременных импульсов прямоугольной формы частотой =500 Гц и амплитудой = 5 В представлено усеченным рядом Фурье. Комплексные амплитуды гармоник: =______ В; =________В; =________В. Расчет функции выходного напряжения проведен в табл.2. Таблица 2
Результаты расчета с шагом 0, 2 мс представлены в табл. 3. Таблица 3
На рис. 4, 5 построены экспериментальные и расчетные графики выходного напряжения для сопротивлений нагрузки 10 и 50 Ом, соответственно. На этих рисунках также показаны графики . Рис. 4 Рис. 5 Выводы по расчету: _____________________________________________ ______________________________________________________________ Работу выполнил: ______________________________________ Работу принял: _____________________________________ Отчет по лабораторной работе № 19 «Нелинейная цепь постоянного тока» Схема цепи для получения статических характеристик (рис. 1). Рис. 1 Экспериментальные статические вольтамперные характеристики представлены в таблице 1. Таблица 1
Схема замещения исследуемой электрической цепи представлена на рис. 2. Рис. 2 По данным табл. 1 на рис. 3 построены статические характеристики ; нелинейных элементов и для резистора R. Рис. 3 Результаты эксперимента из протокола измерений представлены в табл. 2. Таблица 2
Расчет токов и напряжений цепи по схеме рис. 2. Уравнения Кирхгофа имеют вид: __________________________________________________________________ Построение по результатам расчета зависимостей и выполняется на рис. 3. Результаты графического решения уравнений Кирхгофа для U = __ В представлены в таблице 3. Таблица 3
Статическое и дифференциальное сопротивление цепи для напряжения U = В: = = Ом; = = Ом. Работу выполнил: _________________________ Работу принял: ___________________________ Отчет по лабораторной работе №20 «Инерционные и безынерционные элементы» Инерционный элемент Схема для измерения вольтамперной характеристики для действующих значений показана на рис. 1.
Экспериментальные данные представлены в табл. 1. Таблица 1
Схема цепи с нелинейным инерционным элементом показана на рис. 2. Частота 50 Гц, емкость конденсатора ___ мкФ, реактивное сопротивление _____ Ом. Действующее значение тока ____ мА. Напряжения _____ В (по табл. 1), __________ В, ___________________В. Мощность _________Вт. Угол __________град. Приняв начальную фазу входного напряжения , получим мгновенные значения тока и напряжений: мА; В; В; В. Сравнение расчетных и экспериментальных данных выполнено в табл. 2П. Таблица 2
По результатам расчета на рис. 3 построены векторные диаграммы тока и напряжения в масштабах ____ В/дел и _____ мА/дел.
На рис. 4 представлены расчетные графики напряжений и . В том же масштабе на рис. 5 представлены экспериментальные зависимости и .
Безынерционный элемент
Рис. 6 На рис. 6 половина периода колебаний тока разделена на 10 равных частей. Значения тока занесены в табл. 3. В табл. 3, 4 выполнены расчеты коэффициентов разложения в ряд Фурье по синусам и косинусам для первой и третьей гармоник. Таблица 3 Таблица 4
Мгновенное значение тока: + =__________________________________________ мА. Действующие значение тока =_____мА. Из эксперимента _____ мА. Работу выполнили _________________________ Работу проверил _________________________ Отчет по лабораторной работе №21 «Нелинейная резистивная цепь» ВАХ нелинейного элемента
Таблица 1
График экспериментальной зависимости приведен на рис. 2.
На рис. 2 выполнена графически аппроксимация нелинейной характеристики тремя звеньями ломаной линии. Функции ВАХ на участках аппроксимации: ; ; . На рис. 2 на каждом участке аппроксимации показаны координаты двух точек, через которые проходит прямая линия (смотри пояснения на рис. 24.2). Параметры аппроксимирующих функций рассчитаны по координатам этих точек: для первого участка , мА; для второго участка ; для третьего участка , мА. Расчет цепи Схема с нелинейным элементом показана на рис. 1. Функция входного напряжения В. Расчет цепи выполнен методом кусочно-линейной аппроксимации: для первого участка мА; для второго участка мА; для третьего участка мА. Моменты времени перехода с одного участка на другой определены по граничным значениям тока мА, мА (см. рис. 24.2). мс; мс. мс; мс. Расчет функции тока выполнен в табл. 2. Таблица 2
Графики расчетной и экспериментальной зависимости тока на шунте представлены на рис. 4.
Работу выполнили _________________________ Работу проверил _________________________ Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 494; Нарушение авторского права страницы