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经典word整理文档,仅参考,双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理,如有侵权,请联系删除,谢谢!实验十一R、L、C元件阻抗特性的测定实验十一、、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R~f,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。二、原理说明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••URI在信号源频率f较低情况下,略去附加电感及分布电容的影响,电阻元件的阻值信号源频率无关,其阻抗频率特性R~f如图9-1。R如果不计线圈本身的电阻视为电感,有关系式,又在低频时略去电容的影响,可将电感元件LjXU•I•X感抗2fLLLLX感抗随信号源频率而变,阻抗频率特性~f如图9-1。L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jXU•I•X1容抗2CCCX容抗随信号源频率而变,阻抗频率特性~f如图9-1.CiAZiiiRLCxuRCLfRxSf0urrB图9-1图9-22.单一参数R、L、C阻抗频率特性的测试电路如图9-2所示。途中LC为被测元件,rL、UUU、C元件两端电压、,流过被测元件的电流则可由r两端电压除以rRLC得到。3.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。YY和A将欲测量相位差的两个信号分别接到双踪示波器两个输入端。调B节示波器有关旋钮,使示波器屏幕上出现两条大小适中、稳定的波形,如图9-3所示,荧光屏上数的水平方向一个周期占n格,相位差占m格,则实际的相位360差φ(阻抗角)为m度niutT三、实验设备备注DGJ-054实验电路元件1L=10mH,r=200Ω四、实验内容1.测量、L、C元件的阻抗频率特性。实验线路如图9-2所示,取R=1KL=10mHC=μFr=200Ω。通过电缆线将函数信号发生器输出的正弦信号接至电路输入端,作为激励源,并用交流毫伏表测量,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5KHzUUUUU、S分别接通LC三个元件,用交流毫伏表测量、;;、RrLrCU,并通过计算得到各频率点时的、X与Xc之值,记入表中。Lr5000RrRrRRLU(VrLrLLLCU(VrCrX=U/I(KΩ)CCC2.用双踪示波器观察rL串联和rC串联电路在不同频率下各元件阻抗角的变化情况,并作记录。rL串联10φ(度)rC串联10φ(度)五、实验注意事项r1.根据实验数据,在方格纸上绘制LC三个元件的阻抗频率特性曲线,从中可得出什么结论由图可得,从rL串联电路的阻抗角频率特性曲线中可以得到随着频率的增加阻抗角逐渐增加。
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