rlc稳态特性(最新)

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1、图1测量幅频、相频特性的电路图共地点实验9RLC电路的稳态特性(补充资料)【实验内容】——(补充内容)1.RLC串联电路幅频特性的测定测量幅频特性的电路如图1所示,元件取R=10W,C≈0.010mF、L≈10mH,在九孔万能板上连接测量电路(画出测量电路图)。示波器CH1通道测量信号源“A”(或“50W”)接口输出的正弦信号电压US,用示波器的CH2通道测出频率f从10KHZ到20KHZ变化约11~15个值时电阻R两端的峰峰电压值URP-P;注意:每次调好f后,要调信号源的“幅度”调节旋钮,使示波器的显示“信号源输出波形”通道的波形峰峰电压为USP-P=1.0

2、0V(保持不变),然后才能测量URP-P。列表记录各f点对应的测量数据URP-P和计算数据IP-P。根据谐振频率f0的实验值f0实和计算值f0理,求出谐振频率的相对误差Ef0。(必做内容)在坐标纸上,绘制RLC回路的幅频特性曲线I—f图。在图线上,分别标出谐振频率的实验值f0实和通频带宽f1、f'2频率;计算RLC回路的通频带Df0.7=f'2-f1和品质因数Q=f0实/Df0.7。(必做内容)(选做内容)将电阻元件改为R=51W,测量各f对应的URP-P、IP-P的测量数据。在上面内容的同一张坐标纸上,另绘制R=51W时的RLC回路的幅频特性曲线。2.RLC串

3、联电路相频特性的测定(必做内容)图2测量RLC回路品质因数的电路图取R=10W,f从13KHZ到19KHZ变化约11个值,用双踪示波器同时测量US与UR两波形之间的相位差Dt。列表记录f、Dt的测量数据,求出各测量点的j。绘制RLC回路的相频特性曲线j—f图。3.品质因数Q的测定(选做加分内容)品质因数Q的测量电路如图2所示,按图连接电路(画出测量电路图),调节信号源的正弦信号频率为RLC回路的谐振频率f0,取信号源输出峰峰电压US=1.00V,R=10W,测出谐振时电容两端电压UC0,求出RLC回路的品质因数Q(=UC0/US)。【注意事项】1.信号源US不能

4、短路,即信号发生器“输出端口”所连接的信号线的红、黑接头绝对不能相碰而短路。2.交流电路中,两个同时被测量的交流电压要共地(即三条信号线的黑夹子要同时连接于共地端点;在内容1、2,待测电阻R的a端为US与UR共地点;在内容3,待测电容C的b端为US与UC共地点)。3.每次改变信号源的频率f后,都必须先调节信号源的“幅度”调节旋钮,使信号源输出信号波形电压US保持不变。4.在谐振频率f0两侧附近的f测量点要选密些,使测量图线光滑、完整,以便实验分析。5.在调节信号源的“频率”(或“幅度”)调节旋钮前,应先选好信号源显示器内的光标位置,以便在适当的范围内调节;在调节

5、旋钮时,动作要轻而缓慢,逐步调节到需要的频率f(或US)值。6.RLC串联回路在谐振时,在电阻、电容、电感元件两端的电压同时都有最大值;注意:若要测量谐振时的电容(或电感)电压,示波器的偏转因数(或电表的电压量程)应适当选择较大的量程,以便观测(或以免损坏电表)。7(09级实验9RLC电路实验补充资料)第页【实验数据记录和数据处理】——参考格式1.RLC串联电路幅频特性的测定实验条件:R=10W,C=mF=F,L=mH=H;电源USP-P=1.00V(保持恒定)谐振频率f0时,波形UR有最大的幅度计算理论值:RLC串联电路的谐振频率kHz表1幅频特性的测量数据表

6、f(kHz)10.0012.0014.00?18.0020.0022.00URP-P(mV)IP-P(mA)谐振频率的实验值f0实=KHz,相对误差=%在坐标纸上,绘制RLC回路的幅频特性I—f图,在图中标出f0、f1、f2的位置和大小值,并在图中标出通频带Df0.7实对应的I大小值和位置。RLC回路的通频带Df0.7实=f2-f1==(KHz)。(以上是必做内容)(选做内容)R=51W时,绘出RLC回路的幅频特性曲线(方法同上)。比较两条幅频特性图线,用数据分析:电阻R的大小对RLC回路的通频带和品质因数的影响。2.RLC串联电路相频特性的测定(必做内容)实验

7、条件:R=10W,C=mF,L=mH,电源USP-P=1.00V(保持恒定)。表2相频特性的测量数据表谐振频率f(×103Hz)101214.0016?17.0018.0019.00△t(×10-6S)0判断波形US在UR的左边还是右边0j()-1.382-1.394-1.231-0.452-0.25400.3230.4221.1301.2531.193求出j的正负值的大小;,或(=3.142、单位“rad”)绘制RLC回路的相频特性曲线j—f图,在图中分别标明电容性、电感性、电阻性的频率区域,从j—f曲线体会RLC串联电路的移相作用。3.品质因数Q的测定(选做

8、加分内容)实验条件:R=

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