Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мет. ЭМ № 42.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
3.75 Mб
Скачать

Так как внешнее напряжение приложено к катушке индуктивности,то

(5)

есть падение напряжения на катушке. Из (4) следует, что:

.

После интегрирования, принимая постоянную интегрирования равной нулю, получим:

,

(6)

где - амплитудное значение тока, А.

Величина RL=wLназывается индуктивным сопротивлением. Из этого определения следует, что индуктивное сопротивление катушки постоянному току (w= 0) равняется нулю.

Подставляя значение Um = wLImв (4) с учётом (5), получаемUL = wLImcoswt. Сравнивая полученное выражение с (6), приходим к выводу, что падение напряжения на катушкеULопережает по фазе токI,текущий через катушку, на p/2, что можно видеть на графике (см. рис.3,б) ивекторной диаграмме (рис.3,в).

Рассмотрим цепь (рис.4,а), состоящую из резистора сопротивлениемR, катушки индуктивностьюLи конденсатора ёмкостьюС, на концы которой подаётся переменное напряжение по закону (1). При этом на элементах цепи возникнут падения напряжения UR, UC и UL. На рис.4,бприведена векторная диаграмма амплитуд падений напряжений на элементах цепи ирезультирующего напряженияUm. АмплитудаUmприложенного напряжения равна сумме амплитуд падений напряжений на элементах цепи.

Как видно из рис. 4,б, уголjравен разности фаз между напряжением на концах цепи и силой тока. Тогда:

. (7)

Из прямоугольного треугольника получаем:

,

откуда амплитуда силы тока имеет значение:

. (8)

Следовательно, если напряжение в цепи изменяется по закону (1), то в цепи потечёт ток:

I = Imcos(wt - j), (9)

где jиImопределяются из уравнений (7) и (9). Графики зависимостейUR,UC,ULиIот времени приведены на рис 4,в.

Выражение (8) представляет собой закон Ома для цепи переменного тока. Величина:

называется полным сопротивлением цепи.

Описание лабораторной установки

Структурная схема лабораторной установки приведена на рис. 5.

В состав установки входят:

    • лабораторный модуль;

    • цифровой мультиметр типа «UT60D», используемый в качестве миллиамперметра «PA»;

    • генератор гармонических колебаний - GFG8219A;

    • осциллограф типа ОСУ-20В;

    • сетевой адаптер типа «ACDC», используемый в качестве источника питания мультиметра.

Номинальные значения элементов схемы:

    • ёмкость конденсатора, С= 0,32мкФ;

    • индуктивность катушки, L= 152 мГн;

    • сопротивление в цепи R=10 Ом;

    • сопротивление катушки индуктивности RK =62 Ом.

В качестве измерительных приборов в работе используются осциллограф и мультиметр (миллиамперметр). На лицевой панели лабораторного модуля изображена схема установки (рис. 6).

Рис.5

К гнездам «PQ»на лицевой панели подключается генератор синусоидальных колебаний. При исследовании зависимости реактивного сопротивления от частоты к гнездам «РА» подключается мультиметр (миллиамперметр), а к гнездам «POY– электронный осциллограф.

При определении угла сдвига фаз между током и напряжением к гнездам «POY одновременно подключаются каналы «Х/CH и «Y/CH электронного осциллографа.

Рис. 6

Порядок выполнения работы Задание 1: Определение зависимости реактивного сопротивления от частоты

    1. Изучите состав лабораторной установки, ознакомьтесь с размещением приборов на рабочем месте и расположением органов управления приборами.

    2. Согласно рис. 6 к гнездам «PQ»на лицевой панели лабораторного модуля с помощью коаксиального кабеля подсоединить генератор гармонических колебаний. Красный провод (сигнальный) подключить к гнезду 1, черный (общий) – к гнезду 2.

    3. Согласно рис. 6 подсоединить к гнездам «PА»на лицевой панели лабораторного модуля мультиметр «РА» (миллиамперметр). Красный провод (сигнальный) подключить к гнезду 3, черный (общий) – к гнезду 4.

    4. Согласно рис. 6 к гнездам «POYI»на лицевой панели лабораторного модуля с помощью коаксиального кабеля подсоединить вход «Х/CH1» электронного осциллографа. Красный провод (сигнальный) подключить к гнезду 7, черный (общий) – к гнезду 8.

    5. Установить органы управления приборов в исходное состояние:

  • На генераторе гармонических колебаний GFG8219Aвсе регуляторы повернуть против часовой стрелки до упора;

  • Переключатель режимов мультиметра «РА» (миллиамперметра) установить в положение «OFF».

  • На осциллографе ОСУ-20 органы управления установить согласно таблице 1.

Таблица 1

Наименование

Положение переключателя

Регулятор INTEN

Среднее положение

Регулятор FOCUS

Среднее положение

Регуляторы POSITION

Среднее положение

Регулятор TRIG LEVEL

Среднее положение

Регулятор VARIABLE

Среднее положение

Кнопка X1-Х5

Отжата

Кнопка NORM – INV

Отжата

Кнопка SLOPE

Отжата

Кнопка X1-Х10

Отжата

Кнопка CAL - VAR

Отжата

Переключатель MODE (вертикальный)

CH1

Переключатель MODE (горизонтальный)

AUTO

Переключатель TRIGGER SOURSE

VERT

Переключатели AC-DC-GND

GND

Переключатель VOLTS/DIV

2 В/дел

Переключатель TIME/DIV

2 мс/дел

Кнопка POWER

Отжата

    1. Подключить к электрической сети лабораторный модуль, измерительные приборы и адаптер мультиметра (миллиамперметра).

    2. Включить приборы:

  • На генераторе гармонических колебаний GFG8219A нажать кнопку «POWER».

  • На осциллографе ОСУ-20 нажать кнопку «POWER».

  • На мультиметре «РА» (миллиамперметре) переключатель режимов установить в положение «mA». Нажатием «синей» кнопки установить режим измерения переменного тока, при этом на цифровом табло должен появиться индекс «АС».

    1. На осциллографе ОСУ-20 переключатель «AC-DC-GND» канала «Х» установить в положение «АС». Регуляторами «INTEN» и «FOCUS» установите желаемые яркость и четкость изображения.

    2. На генераторе гармонических колебаний GFG8219Aнажать кнопки: предельное значение «1К» и вид сигнала «~».

    3. На генераторе гармонических колебаний GFG8219A плавно вращая регулятор установки частоты «FREQUENCY»установить частоту генератора  = 0,3 кГц.

    4. Регуляторами «POSITION» установите изображение в центре экрана осциллографа.

    5. Переключателем «TIME/DIV» (канала «Х/CH1») установите желаемый размер сигнала по горизонтали.

    6. Плавно вращая регулятор уровня выходного сигнала «AMPL» на генераторе гармонических колебаний GFG8219A установить напряжение равным 5 В.

    7. Переключателем «VOLTS/DIV» установите желаемый размер сигнала по вертикали.

    8. Значение выходного напряжения генератора определить по осциллограмме, наблюдаемой на экране осциллографа. По шкале на экране осциллографа (см. рис.7) измерьте максимальный размах сигнала по амплитуде Ymax. Определяемая величина напряжения будет равна произведению Ymax на установленное значение переключателя VOLTS/DIV.

      Рис. 7.

    9. На лицевой панели лабораторного модуля установить переключатель «П» в положение «С».

    10. Изменяя частоту генератора от 0,3 до 2 кГц, измерить значения тока по показаниям мультиметра (миллиамперметра) 6–8 значений.

    11. Полученные результаты занести в таблицу 2 для емкости.

    12. На лицевой панели лабораторного модуля установить переключатель «П» в положение «L».

    13. Выполнить измерения согласно пункту 17.

    14. Полученные результаты занести в таблицу 2 для индуктивности.

    15. По окончанию измерений органы управления на осциллографе ОСУ-20 установить в исходное состояние согласно таблице 1.

    16. На генераторе гармонических колебаний GFG8219Aвсе регуляторы повернуть против часовой стрелки до упора.

    17. Выключить приборы:

  • Переключатель режимов на измерительном приборе «РА» установить в положение «OFF».

  • На генераторе гармонических колебаний GFG8219A нажать кнопку «POWER».

  • На осциллографе ОСУ-20 нажать кнопку «POWER».

Таблица 2

С = … Ф

L = … Гн

n, Гц

UС, В

IС, А

RC, Ом

n, Гц

UL, В

IL, А

RL, Ом

1

6