Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторные РТЦ.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
816.13 Кб
Скачать

Содержание отчёта.

  1. Наименование и цель работы.

  2. Исходные данные для выполнения работы.

  3. Схема электрическая принципиальная.

  4. Таблица основных величин характеризующий контур, вычисленных по заданным параметрам контура.

  5. Таблица измеренных величин.

  6. Резонансные характеристики контура при различных значениях внутреннего сопротивления генератора.

  7. Зная экспериментально определённые f рез и П, определить добротность контура и сравнить со значением этих же параметров полученных в пункте 16.

  8. Выводы о влиянии внутреннего сопротивления источника сигнала на параметры колебательного контура.

Контрольные вопросы.

  1. Какой колебательный контур называется последовательным?

  2. Что называется резонансом? При каких условиях возникает резонанс?

  3. Каковы признаки резонанса в последовательном контуре?

  4. Как влияет внутреннее сопротивление генератора на добротность последовательного контура?

  5. Как определить полосу пропускания колебательного контура?

  6. Что называется резонансной кривой?

  7. Чем отличается последовательный колебательный контур от параллельного?

  8. В каких случаях возникает резонанс напряжений? Почему он так называется?

  9. Как выбирается внутреннее сопротивление генератора, работающего на последовательный контур?

  10. В каких случаях применяются последовательные колебательные контуры? Приведите примеры.

Лабораторная работа № 6. Исследование вынужденных колебаний в параллельном колебательном контуре

Цель работы:1. Исследовать зависимость токов и напряжений колебательного контура от частоты генератора.

2. Исследовать влияние внутреннего сопротивления генератора на параметры колебательного контура.

Краткие теоретические сведения.

Чтобы получить в реальном контуре колебания с постоянной амплитудой, необходимо включить в него источник ЭДС, который к началу каждого периода восполнял бы потери энергии, происходящие на активном сопротивлении контура.

По отношению к источнику элементы контура могут подключаться последовательно или параллельно. Рис.1. Это и определяет название резонансного контура.

Рис. 1. Последовательный а) и параллельный б) колебательные контуры.

Включение генератора переменного напряжения, работающего на колебательный контур, приводит к плавному увеличению амплитуды колебаний в контуре до ее стационарного (установившегося) значения. Этот процесс называется переходным.

Способ подключения колебательного контура к источнику сигнала (к генератору) существенно влияет на свойства колебательного контура. Внутреннее сопротивление генератора увеличивает эквивалентное сопротивление контура и уменьшает его добротность. В последовательном контуре внутреннее сопротивление входит в эквивалентное сопротивление напрямую, т.е. сопротивления суммируются. В параллельном контуре влияние внутреннего сопротивления генератора сложнее и чем больше внутреннее сопротивление, тем меньше его влияние на добротность колебательного контура. Индуктивность и ёмкость контура определяют частоту собственных колебаний. Если частота напряжения вырабатываемого генератором равна собственной частоте контура, то наступает резонанс и амплитуда колебаний в контуре резко возрастает.

Если контур параллельный, то на резонансной частоте увеличиваются амплитуды токов в катушке индуктивности и в цепи конденсатора. Ток в катушке индуктивности равен току в цепи конденсатора. Поэтому резонанс в параллельном контуре называется резонансом токов.

Кроме частоты собственных колебаний и добротности свойства колебательного контура характеризуются его волновым сопротивлением, коэффициентом затухания и полосой пропускания.