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时间:2020-02-02
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1、实验五、RC一阶电路的响应测试深圳大学机电与控制工程学院自动化教学实验中心一、实验目的测定RC一阶电路的零输入响应,零状态响应及完全响应。学习电路时间常数的测量方法。掌握有关微分电路和积分电路的概念。进一步学会用示波器测绘图形。二、实验原理动态网络的过渡过程是十分短暂的单次变化过程利用信号发生器输出的方法来模拟阶跃激励信号,即令方波输出的上升沿作为零状态响应的正阶跃激励信号;方波下降沿作为零输入响应的负阶跃激励信号,只要选择方波的重复周期远大于电路的时间常数τ。电路在这样的方波序列脉冲信号的激励
2、下,它的影响和直流接通与断开的过渡过程是基本相同的。RC一阶电路的零输入响应和零状态响应分别按指数规律衰减和增长,其变化的快慢决定于电路的时间常数τ。二、实验原理二、实验原理用示波器测得零输入响应(电容放电)的波形如图5-1(a)所示。根据一阶微分方程的求解得知:当t=τ时,UC(τ)=0.368E。此时所对应的时间就等于τ二、实验原理用示波器测得零状态响应(电容充电)的波形如图5-1(b)所示。根据一阶微分方程的求解得知:当t=τ时,UC(τ)=0.368E。此时所对应的时间就等于τ示波器通道
3、1测信号源示波器通道2测电容两端电压零状态响应(电容充电)零输入响应(电容放电)积分电路微分电路和积分电路积分电路的输出应为电容C两端的电压输出电压为电路的输出电压u0近似与输入电压ui成积分关系,因此,这种电路叫积分电路。微分电路微分电路的输出应为电阻R两端的电压电路的输出电压u0近似与输入电压ui的导数成正比,因而称该电路为微分电路。利用微分电路可以改变信号的波形,由于时间常数τ与脉冲宽度tw的关系变化,输出电压u0也将发生变化。输出电压为三、实验内容1、调节信号源将信号源的‘波形选择’开关
4、置方波信号位置上,将信号源的信号输出端与示波器探头连接,接通信号源电源,调节信号源的频率旋钮(包括‘频段选择’开关、频率粗调和频率细调旋钮),使输出信号的频率为1kHz(由频率计读出),调节输出信号的‘幅值调节’旋钮,使方波的峰-峰值Vp-p=1V,固定信号源的频率和幅值不变。示波器的钩笔接信号源正端示波器的夹子接信号源的地示波器的Measure功能可以在屏幕上显示所测波形的所有参数如果出不了波形,别记记了Auto键三、实验内容示波器探笔该夹子应接被测信号的地端钩子端接被测信号注意,表笔应打在1
5、X端三、实验内容2、测RC一阶电路的时间常数τA、调节好信号源,使信号源输出为1kHz,Vpp=1V;三、实验内容2、测RC一阶电路的时间常数τB、将R、C串联,接入信号源,注意,信号源正端首先与R相接,信号源的负端首先与C相接。C的一端与信号源负端相接R的一端与信号源正端相接三、实验内容2、测RC一阶电路的时间常数τC、使用示波器,通道1测量信号源,通道2测量C两端的电压,注意,两个通道的探笔夹子端都应该接在地端(信号源负端)上。三、实验内容2、测RC一阶电路的时间常数τC、使用示波器,通道1
6、测量信号源,通道2测量C两端的电压,注意,两个通道的探笔夹子端都应该接在地端(信号源负端)上。通道1测信号源通道2测电容两端的电压三、实验内容2、测RC一阶电路的时间常数τC、使用示波器,通道1测量信号源,通道2测量C两端的电压,注意,两个通道的探笔夹子端都应该接在地端(信号源负端)上。三、实验内容2、测RC一阶电路的时间常数τC、使用示波器,通道1测量信号源,通道2测量C两端的电压,注意,两个通道的探笔夹子端都应该接在地端(信号源负端)上。两支探笔的夹子端都得接到信号源的负端三、实验内容2、测
7、RC一阶电路的时间常数τD、使用示波器的Cursor(光标追踪)功能追踪曲线,测量时间常数τCursor功能键按下这两个按钮,点亮CH1和CH2,屏幕上才会显示两个通道所采集的信号三、实验内容2、测RC一阶电路的时间常数τD、使用示波器的Cursor(光标追踪)功能追踪曲线,测量时间常数τ此旋钮可以选择屏幕上的菜单,按下此旋钮为选择确定此排按钮用以选择屏幕右边菜单栏三、实验内容2、测RC一阶电路的时间常数τD、使用示波器的Cursor(光标追踪)功能追踪曲线,测量时间常数τ第一步,按此键,选择“
8、光标模式”第二步,调节旋钮,选择“光标模式”三、实验内容2、测RC一阶电路的时间常数τD、使用示波器的Cursor(光标追踪)功能追踪曲线,测量时间常数τ第三步,按此键,选择“光标A”第四步,调节旋钮,选择“CH2”,使得光标A追踪的是CH2通道的信号光标A:会有一个十字交叉线光标B:会有一个十字交叉线示波器的Cursor功能下可以追踪两路信号:CurA和CurB;这两个光标所追踪的信号来源是自己设定的,可以是CH1的信号,也可以是CH2的信号。三、实验内容2、测RC一阶电路的时间常数τD、使用
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