Главная страница
Навигация по странице:

  • 2. Исследование свободных затухающих колебаний.

  • Общие выводы по работе

  • лабораторные работы по основам ближней локации. Исследование свободных электрических колебаний. Исследование свободных незатухающих колебаний. C 10 нф l 220 Гн


    Скачать 1.58 Mb.
    НазваниеИсследование свободных электрических колебаний. Исследование свободных незатухающих колебаний. C 10 нф l 220 Гн
    Анкорлабораторные работы по основам ближней локации
    Дата18.05.2023
    Размер1.58 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаRF_Lr2-1.docx
    ТипИсследование
    #1142451

    Цель работы: Исследование свободных электрических колебаний.

    1. Исследование свободных незатухающих колебаний.

    C = 10 нФ

    L = 220 Гн

    R = 0,001 Ом



    Рисунок 1 – схема колебательного контура










    Рисунок 2 – осциллограммы напряжений на конденсаторе (синяя) и
    катушке (красная)
    Параметры колебаний на конденсаторе: A = 10 В, Т = 9,47 мс, φ0 = -90°.

    Параметры колебаний на катушке: A = 10 В, Т = 9,47 мс, φ0 = +90°.

    Расчётные амплитуды и периоды совпали с измеренными. Разность фаз составляет 180 градусов.
    C = 2,5 нФ

    L = 220 Гн

    R = 0,001 Ом



    Рисунок 3 – осциллограмма напряжений на конденсаторе


    Рисунок 4 – осциллограмма напряжений на катушке
    Параметры колебаний на конденсаторе:

    A = 10 В

    Т = 4,735 мс
    Параметры колебаний на катушке:

    A = 10 В

    Т = 4,735 мс
    C = 10 нФ

    L = 55 Гн

    R = 0,001 Ом


    Рисунок 5 – осциллограмма напряжений на конденсаторе


    Рисунок 6 – осциллограмма напряжений на катушке
    Параметры колебаний на конденсаторе:

    A = 10 В

    Т = 4,545 мс
    Параметры колебаний на катушке:

    A = 10 В

    Т = 4,735 мс

    Индуктивность и ёмкость одинаково влияют на период колебаний. При этом не влияют на амплитуду.
    2. Исследование свободных затухающих колебаний.
















    C = 10 нФ

    L = 220 Гн

    R = 5 кОм



    Рисунок 7 – осциллограмма напряжений на конденсаторе


    Рисунок 8 – осциллограмма напряжений на катушке



    Рисунок 9 – осциллограмма напряжений на резисторе
    C = 10 нФ

    L = 55 Гн

    R = 5 кОм



    Рисунок 10 – осциллограмма напряжений на конденсаторе


    Рисунок 11 – осциллограмма напряжений на катушке


    Рисунок 12 – осциллограмма напряжений на резисторе

    C = 2,5 нФ

    L = 220 Гн

    R = 5 кОм



    Рисунок 13 – осциллограмма напряжений на конденсаторе


    Рисунок 14 – осциллограмма напряжений на катушке


    Рисунок 15 – осциллограмма напряжений на резисторе

    C = 10 нФ

    L = 220 Гн

    R = 1,25 кОм



    Рисунок 16 – осциллограмма напряжений на конденсаторе


    Рисунок 17 – осциллограмма напряжений на катушке


    Рисунок 18 – осциллограмма напряжений на резисторе
    Ёмкость и индуктивность влияют на частоту. Индуктивность также влияет на коэффициент затухания. Сопротивление влияет на потерю энергии контуром.
    Общие выводы по работе:

    Разность фаз между индуктивностью и ёмкостью составляет 180 градусов.

    Индуктивность и ёмкость одинаково влияют на период колебаний. При этом не влияют на амплитуду.

    Ёмкость и индуктивность влияют на частоту. Индуктивность также влияет на коэффициент затухания. Сопротивление влияет на потерю энергии контуром.


    написать администратору сайта