Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Отчет по лабораторной работе № 17



«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.

Режим короткого замыкания Входное напряжение ____ В. Входное сопротивление линии ( ) = Ом. Ток = А. Рис. 2

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

, км
Расчет , В                      
Экспер. , В                      

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

, км
Расчет , В                      
Экспер. , В                      

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

, км
Расчет , В                      
Экспер. , В                      

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

, км
Расчет , В                      
Экспер. , В                      

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.

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

, Гц
Ом
Расчет , град          
Расчет          
Эксперимент          
Ом
Расчет , град          
Расчет          
Эксперимент          

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

Частота , Гц АФХ 4-х полюсника Комплексная амплитуда выходного сигнала , В Мгновенное значение , В
Ом
     
     
     
Ом
     
     
     
Мгновенное значение
Для Ом:
Для Ом:

Результаты расчета с шагом 0, 2 мс представлены в табл. 3.

Таблица 3

, мс 0, 2 0, 4 0, 6 0, 8 1, 2 1, 4 1, 6 1, 8
                     
                     

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

I, мА
, В                
, В                
, В      

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

, В , В , В , мА , мА , мА
           

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

, В , В , В , мА , мА , мА
           

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.

Рис. 1 Рис. 2

Экспериментальные данные представлены в табл. 1.

Таблица 1

, В              
, А              

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

  , В , В , В , мА , Вт , град
Расчет            
Эксперимент            

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 .

Рис. 3 Рис. 4

Безынерционный элемент

Схема цепи с безынерционным элементом показана на рис. 6. Сопротивление шунта 1 Ом. Зависимость тока на половине периода 10 мс, полученная в результате пересчета осциллограмма , представлена на рис. 6. Рис. 5

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

  1 3
   
   
, мА    
, град    

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

Схема для измерения ВАХ нелинейного элемента показана на рис. 1. Экспериментальная ВАХ для прямой и обратной полярности подключения элемента представлена в табл. 1. Рис. 1

Таблица 1

, В                  
, мА
, В                
, мА –10 –20 –30 –40 –50 –60 –70 –80

График экспериментальной зависимости приведен на рис. 2.

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

, мс                
, мА                
, мс                
, мА                

Графики расчетной и экспериментальной зависимости тока на шунте представлены на рис. 4.

Рис. 4

Работу выполнили _________________________

Работу проверил _________________________


Поделиться:



Популярное:

  1. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ БАЛАНСОВЫХ ДАННЫХ БАНКА СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ФОРМАМ ПУБЛИКУЕМОЙ ОТЧЕТНОСТИ
  2. Анализ финансовой отчетности ОАО «Волжский трубный завод».
  3. Аудит бухгалтерской отчетности
  4. Аудит отдельных форм бухгалтерской отчетности
  5. Аудит расчетов с поставщиками, покупателями, дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами
  6. Аудиторская проверка организации системы бухгалтерского учета и отчетности и соблюдения принципа непрерывности деятельности
  7. Бланки документов строгой отчетности в туризме
  8. Бухгалтерская отчетность - информационная отчетность финансового менеджмента.
  9. БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
  10. Бхагаван, не могли бы Вы рассказать что-либо о Вашей внешней и Вашей внутренней работе?
  11. В качестве приложения к курсовой работе может быть баланс предприятия (Ф. №1), отчет о прибылях и убытках (Ф. №2) и справки к ним.
  12. В курсовой и выпускной и выпускной работе применяются только затекстовые и подстрочные ссылки. В затекстовых ссылках – полное библиографическое описание книги, в подстрочных – краткое.


Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 494; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.076 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь