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电路基础实验实验十一元件阻抗特性的测定2实验十一、L、C元件阻抗特性的测定一、实验目的1.验证电阻,感抗、容抗与频率的关系,测定,X~f与X~f特性曲线。LC2.加深理解、L、C元件端电压与电流间的相位关系。1.在正弦交变信号作用下,电阻元件R两端电压与流过的电流有关系式••RIRLU•I•X感抗LLLXL在低频时略去附加电感的影响,将电容元件视为纯电容,有关系式U•I•X1容抗CCCXCiAZiiiRLCxuRCLfRxSf0urrB图9-1图9-22.单一参数R、、C阻抗频率特性的测试电路如图9-2所示。途中LCr为电流取样电阻。改变信号源频率,测量、3UUU、L、C元件两端电压除以r得到。、,流过被测元件的电流则可由r两端电压RLC3.元件的阻抗角(即相位差φ)随输入信号的频率变化而改变同样可用实验方法测得阻抗角的频率特性曲线φ~f。用双踪示波器测量阻抗角(相位差)的方法。B差φ(阻抗角)为mnitT1函数信号发生器1Ω,C=0.1μFL=10mH,r=200ΩDGJ-054实验电路元件1四、实验内容1.测量、、C元件的阻抗频率特性。实验线路如图9-2所示,取Ω,L=10mH,C=0.1μ,rΩ。通4用交流毫伏表测量,使激励源电压有有效值为=3V,并在整个试验过程中保持不变。改变信号源的输出频率从200Hz逐渐增至UUUU、关S分别接通、L、C三个元件,用交流毫伏表测量、;;RrLrLrRrRrRRLU(rLrLLLCU(rCrCCC情况,并作记录。15(格)rC串联151010(格)-2.2-79.2-1.6-57.6-1.1-39.6-0.3-10.8φ(度)5五、实验注意事项交流毫伏表属于高阻抗电表,测量前必须先调零。六、预习思考题1.图9-2中各元件流过的电流如何求得?答:通过测量电流取样电阻r两端的电压r线,从中可得出什么结论?如图,其中实线为R的阻抗频率特性曲线;虚线为L的阻抗频率特性曲线;点线·为C的阻抗频率特性曲线。CRL元件的感抗随着频率的增加逐渐增加,增加的速度基本维持不变。三者的阻抗频率6特性曲线基本符合图9-1的阻抗频率特性图,验证了电阻,感抗、容抗与频率的关系。2.根据实验数据,在方格纸上绘制rL串联、rC串联电路的阻抗角频率特性曲线,并总结、归纳出结论。2fL可得L元件XLjX的感抗增加,因而分在L元件上的电压更多,故由U•I•LL1这是因为随着f的减小,由可得C元件的容抗增加,因而分在C元I与U的相位差会增加且电
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