компьютерный анализ частотных характеристик последовательного резонансного контура с использованием программы FASTMEAN вариант №. компьютерный анализ частотных характеристик последовательного ре. Лабораторная работа компьютерный анализ частотных характеристик последовательного резонансного контура с использованием программы fastmean
Скачать 1.31 Mb.
|
Лабораторная работа КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РЕЗОНАНСНОГО КОНТУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ FASTMEAN Вариант №4 R=33.16 Ом L=2,64 мГ C=0,6мкФ Рассчитайте резонансную частоту , добротность Q и ширину полосы пропускания 2Δf*, последовательного колебательного контура. Схема колебательного контура. Рассчитайте частоты и , при которых напряжения на индуктивности и емкости максимальны. Рассчитайте на резонансной частоте значения амплитудно-частотных характеристик, соответствующих передаточным функциям:
Расчет в FASTMEAN 2.3 Рассчитайте и исследуйте влияние величины сопротивления R на частотные характеристики цепи, рассматривая в качестве выходной величины напряжение на резистивном сопротивлении R. в диапазоне частот 100 Гц ≤ f ≤ 10кГц, выбрав число расчетных точек равным 1000. В качестве начального значения R введите уменьшенное в 10 раз – 0,1 R, а в качестве конечного – заданное значение R. Установите число графиков равное трем. АЧХ измеренная на резисторе при 3х номиналах. 2.4 Проведите детальный анализ частотных характеристик и (ω) в узком диапазоне частот, включающем полосу пропускания, выделив часть графиков вблизи резонансной частоты. По полученным графикам, поочередно для каждого значения R, с помощью линейки определите максимальное значение амплитудно-частотной характеристики. max = резонансную частоту f0, при которой . максимально, и граничные частоты f–1 и f1 полосы пропускания, при которых Рассчитайте ширину полосы пропускания контура 2Δf* = 0.1R =3.9кГц =4,1кГц 2Δf*=0,20кГц Q=20 0.55R =3.46кГц =4,6кГц 2Δf*=1,14кГц Q=3.51 1R =3.11кГц =5,13кГц 2Δf*=2,02кГц Q=1.98 2.5 Рассчитайте одновременно амплитудно-частотные характеристики цепи, используя в качестве выходных величин напряжения на индуктивности и на емкости: в диапазоне частот 100Гц ≤ f ≥ 10кГц, выбрав число расчетных точек равным 1000. Перерисуйте их с экрана ПК вместе с масштабной сеткой. график напряжения на C и L при 1R график напряжения на C и L при 0.1R 2.6. Проведите детальный анализ частотных характеристик, выделив часть графиков вблизи резонансной частоты, и найдите по ним с помощью линейки частоты fmaxL и fmaxC , при которых и принимают максимальные значения. Занесите значения fmaxL и fmaxC и max и max в протокол. Возьмем значения с предыдущих графиков. Найдите резонансную частоту f0, на которой равны значения амплитудно-частотных характеристик | = и с помощью линейки определите эти значения. Занесите значения | и в графу «Результаты анализа на ПК» 0.1R 1R 2.7. Исследуйте влияние величины добротности контура Q на амплитудно-частотные характеристики и Для этого задайте значение параметра резистивного сопротивления контура R1 = 0,1R, вследствие чего добротность контура увеличится в 10 раз. Рассчитайте одновременно характеристики и , используя в качестве выходных величин напряжения на индуктивности и на емкости, в диапазоне частот 100Гц ≤ f ≥ 10кГц, выбрав число расчетных точек равным 1000. Перерисуйте графики с экрана ПК вместе с масштабной сеткой. Q увеличилась в 10 раз, и также увеличились в 10 раз. 2.8. Проведите детальный анализ частотных характеристик, выделив часть графиков вблизи резонансной частоты. Обратите внимание, что в узком диапазоне частот, включающем полосу пропускания, обе характеристики практически совпадают и имеют общий максимум на резонансной частоте. По полученным графикам с помощью линейки найдите значения f0, = = max = max и запишите их в графу «Результаты анализа на ПК» |