串联谐振电路实验报告.doc

串联谐振电路实验报告.doc

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1、串联谐振电路实验者:指导老师:一、实验目的:1.加深对串联谐振电路条件及特性的理解。2.掌握谐振频率的测量方法。3.理解电路品质因数及通频带的物理意义和其测定方法。4.测定RLC串联谐振电路的频率特性曲线。5.深刻理解和掌握串联电路谐振的意义和作用。6.掌握电路板的焊接技术以及信号发生器的、交流毫伏表的使用。7.掌握Multisim软件中的FunctionGenerator、Voltmeter、BodePlotter等仪表的使用以ACanalysis等SPICE仿真分析方法。8.用Origin软件绘图。二、实验原

2、理:RLC串联电路如图所示,改变电路参数L、C或电源频率时,都可能使电路发生谐振。该电路的阻抗是电源角频率ω的函数:Z=R+j(ωL-1/ωC)当ωL-1/ωC=0时,电路中的电流与激励电压同相,电路处于谐振状态。谐振角频率ω0=1/,谐振频率f0=1/2π。谐振频率仅与原件L、C的数值有关,而与电阻R和激励电源的角频率ω无关,当ω<ω0时,电路呈容性,阻抗角φ<0;当ω>ω0时,电路呈感性,阻抗角φ>0。1、电路处于谐振状态时的特性。(1)、回路阻抗Z0=R,

3、Z0

4、为最小值,整个回路相当于一个纯电阻电路。(2

5、)、回路电流I0的数值最大,I0=US/R。(3)、电阻上的电压UR的数值最大,UR=US。(4)、电感上的电压UL与电容上的电压UC数值相等,相位相差180°,UL=UC=QUS。2、电路的品质因数Q和通频带B。电路发生谐振时,电感上的电压(或电容上的电压)与激励电压之比称为电路的品质因数Q,即:Q=UL(ω0)/US=UC(ω0)/US=ω0L/R=1/R*回路电流下降到峰值的0.707时所对应的频率为截止频率,介于两截止频率间的频率范围为通频带,即:B=f0/Q3、谐振曲线。电路中电压与电流随频率变化的特

6、性称频率特性,它们随频率变化的曲线称频率特性曲线,也称谐振曲线。在US、R、L、C固定的条件下,有I=US/UR=RI=RUS/UC=I/ωC=US/ωCUL=ωLI=ωLUS/4改变电源角频率ω,可得到响应电压随电源角频率ω变化的谐振曲线,回路电流与电阻电压成正比。从图中可以看到,UR的最大值在谐振角频率ω0处,此时,UL=UC=QUS。UC的最大值在ω<ω0处,UL的最大值在ω>ω0处。图表示经过归一化处理后不同Q值时的电流频率特性曲线。从图中(Q1

7、性就越好,但电路通过的信号频带越窄,即通频带越窄。注意,只有当Q>1/时,UC和UL曲线才出现最大值,否则UC将单调下降趋于0,UL将单调上升趋于US。三、实验方法1、测量电路谐振频率的方法方法一:维持信号源的输出幅度不变,令信号源的频率由小逐渐变大,测量电阻两端的电压,当电压的读数为最大时,读得的频率值即为电路的谐振频率。方法二:根据电路发生谐振时,输入信号和电阻电压相位一致的特性,将这两路信号分别接入示波器的两个通道,并把示波器设定在X—Y模式。调节信号发生器的信号频率,可以在示波器上看到一个极距变化的椭圆

8、,当椭圆变成一条直线时,此时的电路发生了谐振,输入信号的频率就是谐振频率。2、频率特性曲线的测量用交流毫伏表测电压,用示波器监视信号源的输出,令其输出电压小于等于3V,并保持不变。在谐振点两侧,按频率递增或递减500Hz到1KHz,依次各取8个测量点,逐点测量I、Ur、Ul、Uc之值,根据数据绘制曲线。3、电路回路的品质因数Q的测量测量电路发生谐振时的信号源输出电压和电感电压的值,计算品质因数的值。4、电流谐振曲线的测量令回路中的L、C和信号源电压不变,改变R的值将得到不同的Q值,测量不同的Q值下的电流谐振曲线。

9、四、实验设备与器件1.函数信号发生器(1台)2.示波器(1台)3.交流毫伏表(1只)4.万用表(1只)5.可变电阻:0~5KΩ(1个)7电容:100nF(1个)8电感:4.7mH(1个)五、实验内容1、电路Multisim仿真(1)创建电路:从元器件库中选择可变电阻、电容、电感创建如下电路。(2)分别用Multisim软件测量串联谐振电路的谐振曲线、谐振频、-3dB带宽。用波特表幅频特性曲线和相频特性曲线可得仿真电路的谐振频率为7.261KHz。由波特表可得-3dB带宽为35.693KHz-1.55KHz即34.

10、143KHz。4实测可得-3dB带宽为8.036KHz-2.732KHz即5.304KHz。仿真电路信号源Us=3V电阻R=100Ω频率f/kHz0.51.04.07.07.27.47.88.012.014.0电阻UR/mV951921019296729992988285827561205930电感UL/mV13.97656.63912106213645966146668

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