Ирина Эланс
Заказ: 1047307
Лабораторная работа 10 Переходные процессы в неразветвленных электрических цепях Вариант 4
Лабораторная работа 10 Переходные процессы в неразветвленных электрических цепях Вариант 4
Описание
Задание 1. Для чётных вариантов N: рассчитать переходный процесс в RL-цепи (рис. 1) при (см. рисунок), изобразив на одном рисунке графики функций i(t) и uL(t).
Определить постоянную времени τ = RL-цепи и найти значения напряжения uL(0+), uL(τ), uL(2τ) и uL(3τ), записав их в самостоятельно составленную таблицу с дополнительной строкой для заполнения экспериментальными данными.
Задание 2. Рассчитать коэффициент затухания α , частоту свободных колебаний ωс и период свободных колебаний Тсв переходного тока в RLC-цепи (рис. 3) при её подключении к источнику постоянного напряжения U
Построить график i(t).
Задание 3. Запустить лабораторный комплекс Labworks и програм-мную среду МS10 (щёлкнув мышью на команде Эксперимент меню комплекса Labworks). Собрать на рабочем поле среды МS10 схему (рис.5) для исследования переходных процессов в неразветвлённых цепях первого и второго порядков. С этой целью:
подключить выходы функционального генератора XFG1 и входы осциллографа XSC1 к указанным на схеме (рис. 5) узлам. Управляемый током источник напряжения INUT включен в схему для снятия кривой напряжения, идентичной по форме кривой тока i(t);
установить параметры реактивных элементов L и C схемы, рассчитанные в За¬дании 1, и сопротивление потенциометра R = 2Rкр, его уровень Setting = 50%, шаг изменения Inckrement = 1% и управляющую клавишу Key = А клавиатуры;
задать параметры функционального генератора XFG1 (напряжение (Amplitude), частоту (Frequency), смещение (Offset)) и осциллографа. При этом длительность импульса генератора tи > (5…8).
для чётных вариантов N: установить переключатель Q в верхнее, а W – в правое положение для исследования переходных процессов в RL-цепи; запустить программу MS10; скорректировать развёртку и уровни кривых i(t) и uL(t) на экране осциллографа.
Подробное решение в WORD - 15 страниц+файл моделирования Multisim
Классический метод, Multisim

- Лабораторная работа 11 Пассивный Четырёхполюсник Вариант 4
- Лабораторная работа 11 Пассивный Четырёхполюсник Вариант 4
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников в звезду Цель работы – исследование трех однофазных приемников, соединенных в звезду с нейтральным и без нейтрального провода при различных режимах работы цепи.
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 Исследование трехфазной цепи при соединении приемников в звезду Цель работы – исследование трех однофазных приемников, соединенных в звезду с нейтральным и без нейтрального провода при различных режимах работы цепи.
- Лабораторная работа 2 «Усилительный каскад с общим эмиттером»Цель работы: изучить работу усилительного каскада, собранного по схеме с общими эмиттером, научиться рассчитывать основные электрические параметры каскада, а также экспериментально определить коэффициент усиления и полосу пропускания каскада.
- Лабораторная работа 3 «Исследование резонансных цепей» (Вариант 1. он же - 21)Дано: L = 11 мГн С = 0,05 мкФ R = 400 Ом
- Лабораторная работа 3 «Исследование резонансных цепей» (Вариант 1. он же - 21)Дано: L = 11 мГн С = 0,05 мкФ R = 400 Ом
- К электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора, катушки индуктивности и конденсатора, приложено переменное синусоидальное напряжение U частотой f=50 Гц. Электрическая схема цепи приведена на рисунке 1. Значение величин сопротивления индуктивности и емкости, а также действующего значения напряжения приведены в таблице 1. Определить комплексный ток, комплексы падения напряжений на элементах цепи, комплексную, активную и реактивную мощность. Построить в масштабе векторные диаграммы тока и напряжений на комплексной плоскости. Построить в масштабе векторную диаграмму мощностей на комплексной плоскости Вариант 2
- К электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора, катушки индуктивности и конденсатора, приложено переменное синусоидальное напряжение U частотой f=50 Гц. Электрическая схема цепи приведена на рисунке 1. Значение величин сопротивления индуктивности и емкости, а также действующего значения напряжения приведены в таблице 1. Определить комплексный ток, комплексы падения напряжений на элементах цепи, комплексную, активную и реактивную мощность. Построить в масштабе векторные диаграммы тока и напряжений на комплексной плоскости. Построить в масштабе векторную диаграмму мощностей на комплексной плоскости Вариант 2
- К электрической цепи, схема которой приведена на рисунке 2, приложено переменное синусоидальное напряжение U частотой f=50 Гц. Значение величин сопротивлений R1 u R2, индуктивности L и емкости C, а также действующего значения напряжения приведены в таблице 2. Определить комплексные токи, комплексы падения напряжений на элементах цепи, комплексную, активную и реактивную мощность. Построить на комплексной плоскости масштабе векторные диаграммы токов и напряжений. Построить на комплексной плоскости в масштабе векторную диаграмму мощностей. Вариант 8
- К электрической цепи, схема которой приведена на рисунке 2, приложено переменное синусоидальное напряжение U частотой f=50 Гц. Значение величин сопротивлений R1 u R2, индуктивности L и емкости C, а также действующего значения напряжения приведены в таблице 2. Определить комплексные токи, комплексы падения напряжений на элементах цепи, комплексную, активную и реактивную мощность. Построить на комплексной плоскости масштабе векторные диаграммы токов и напряжений. Построить на комплексной плоскости в масштабе векторную диаграмму мощностей. Вариант 8
- К. Э. Циолковский в книге Вне Земли, рассматривая полет ракеты, пишет:...через 10 секунд она была от зрителя на расстоянии 5 км. С каким ускорением двигалась ракета и какую она приобрела скорость
- Кэш-память современных микропроцессоров фирм Intel и AMD. (реферат)
- Лабораторная работа 10 Переходные процессы в неразветвленных электрических цепях Вариант 4
Предварительный просмотр