Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основные расчетные соотношения

Читайте также:
  1. I. Основные богословские положения
  2. I. Основные положения
  3. I. Основные темы курса.
  4. I. Основные цели фестиваля и конкурса
  5. III. Основные мероприятия на территории ЗСО
  6. LII. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ
  7. V. Основные этапы и ожидаемые результаты реализации демографической политики в Ульяновской области на период до 2025 года

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПЕЙ И

КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Основные расчетные соотношения

Комплексной частотной характеристикой (КЧХ) цепи называется отношение комплексных изображений и воздействия:

H (j ω) = H (ω) exp[ j ψ(ω)] = (3.1)

Здесь и – комплексное действующие значение или амплитуды реакции цепи на k -ом выходе и входного воздействия на ν -ом входе; H (ω) – амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) цепи; ψ(ω) – фазочастотная характеристика (ФЧХ).

Частотные характеристики делятся на входные:

- комплексное входное сопротивление

, (3.2)

- комплексная входная проводимость

(3.3)

и передаточные:

- комплексный коэффициент передачи по напряжению

, (3.4)

- комплексный коэффициент передачи по току

, (3.5)

- комплексное передаточное сопротивление

, (3.6)

- комплексная передаточная проводимость

(3.7)

Частотные характеристики в соответствии с (3.1) предназначены для определения реакции цепи на заданное гармоническое воздействие.

При анализе резонанса в электрических цепях можно воспользоваться соотношениями, приведенными в литературе [1, 2].

Исходным положением для анализа переходного процесса в линейных электрических цепях является то, что переход реальной цепи от одного установившегося режима к другому не может происходить мгновенно, поскольку это потребует бесконечной мощности подключаемых источников. Отсутствие таких источников приводит к тому, что суммарная запасенная в цепи энергия может изменяться только плавно, т.е. представляет собой непрерывную функцию времени. Это позволяет сделать вывод о неизменности в первое мгновение после коммутации t =0+ суммарных потокосцепления и заряда в цепи по отношению к их значениям в мгновение перед коммутацией t =0-:

(3.8)

Если при коммутации не производится подключения или отключения ветвей, содержащих L и C, то из (3.8) следует непрерывность токов индуктивностей и напряжений емкостей (в первое мгновение эти параметры неизменны, а затем плавно изменяются, начиная со своих значений) – первый и второй законы коммутации:

iL(0+)=iL(0-), uc(0+)=uc(0-). (3.9)

При этом iC, uL, iR, uR могут изменяться произвольно, в том числе и скачкообразно.

При анализе переходного процесса в линейных инвариантных во времени цепях с сосредоточенными параметрами классическим методом необходимо провести:

1. Анализ цепи до коммутации (определение независимых начальных условий i L, u Спри ).

2. Определение i L, u Cпри с помощью законов коммутации или принципа непрерывности потокосцепления и заряда.

3. Составление дифференциального уравнения цепи после коммутации при t 0 (относительно искомого i L, или u C):

. (3.10)

4. Определение свободной составляющей реакции цепи (составление характеристического уравнения цепи, определение его корней и общего вида свободной составляющей – общего решения ОДУ):

, (3.11)

(3.12)

когда все корни уравнения (3.11) простые (различные);

(3.13)

для корня pk характеристического уравнения (3.11) кратностью n.

5. Анализ установившегося процесса в цепи после коммутации при (отыскание принужденной составляющей реакции цепи – частного решения ДУ цепи):

. (3.14)

6. Нахождение общего вида реакции цепи (общее решение ДУ – суммирование свободных и принужденных составляющих):

(3.15)

7. Определение постоянных интегрирования , которые находятся по независимым начальным условиям – значениям i, u и их первым производным при t = 0.

8. Определение реакции цепи, соответствующей заданным начальным условиям (подставляя постоянные интегрирования в общее решение ДУ цепи находим его решение, соответствующее заданным начальным условиям, т.е. i либо u одной из ветвей при t >0).

Следует отметить, что в цепях с одним энергоемким элементом переходный процесс апериодический. В цепях с малыми потерями, содержащих индуктивность и емкость при коммутации возможно появление колебаний. Это явление наблюдается при отрицательном дискриминанте квадратичного характеристического уравнения (корни уравнения комплексно сопряженные).

Для последовательной RLC – цепи это соответствует ее добротности (сопротивление потерь , где – характеристическое сопротивление). При этом свободные колебания в цепи имеют частоту:

, (3.16)

где – резонансная частота цепи, а – коэффициент их затухания.

Сопротивление потерь добротность () соответствует критическому режиму для возникновения колебаний.

Классический метод, как правило, применяют, когда исследуемая цепь имеет невысокий порядок сложности, а внешнее воздействие после коммутации гармоническое или постоянное.

Приведенные соотношения используются при выполнении расчетно-графической работы и подробно обсуждаются в [1,2]. С примерами решения задач можно ознакомиться в [3]. При подготовке заданий использовались материалы работы [4].


Варианты заданий

Вариант №1
 

R = 200 Ом, C = 20 мкФ. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив одно из сопротивлений на L = 20 мГн найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 

 

 
 
 
R = 100 Ом, L = 50 мГн, E = 40 В. Получить формулу и построить график uL (t).

 

 

 
C = 5 мкФ, R = 40 Ом, L = 40 мГн, Е = 10 В. Проанализировать и качественно построить график uC(t).

 


 

Вариант №2
 

 
R1 = 200 Ом, R2 = 800 Ом, С = 50 мкФ. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив R1 на индуктивность L = 20 мГн найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 
R = 100 Ом, L = 50 мГн, E = 40 В. Получить формулу и построить график uR(t).

32

E = 80 B, R = 100 Ом, L = 40 мГн, C = 5 мкФ. Проанализировать и качественно построить график uL(t).

 


Вариант №3
 

 
R1 = 150 Ом, R2 = 50 Ом, L = 0,2 Гн. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив R1 на емкость C = 20 мкФ найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 

 
 
 
E = 60 B, R = 2 кОм, C = 5 мкФ. Получить формулу и построить график uC(t).

 

 

E = 10 B, R = 2 кОм, L = 25 мГн, C = 25 нФ. Проанализировать и качественно построить график iС(t).

 


 

Вариант №4
 

 
R1 = 150 Ом, R2 = 50 Ом, С = 250 мкФ. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив R1 на индуктивность L = 20 мГн найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 

 
E = 30 B, R = 100 Ом, L = 50 мГн. Получить формулу и построить график uL(t).

 

E = 50 B, R = 20 кОм, L = 50 мГн, C = 2 нФ. Проанализировать и качественно построить график ic(t).

 


Вариант №5
 

 
R1 = 50 Ом, R2 = 200 Ом, L = 80 мГн. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив R1 на емкость C = 20 мкФ найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 
 
 
E = 30 B, R = 20 Ом, L = 0,2 Гн. Получить формулу и построить график iL(t).

 

 

E = 20 B, R = 10 кОм, L = 125 мГн, C = 5 нФ. Проанализировать и качественно построить график uL(t).

 


 

Вариант №6
 

 
R1 = 150 Ом, R2 = 50 Ом, L = 0,1 Гн. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив R1 на емкость C = 20 мкФ найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 

 
E = 250 B, R = 125 Ом, L = 8 мкФ. Получить формулу и построить график iC(t).

 

E = 80 B, R = 40 Ом, L = 10 мГн, C = 25 мкФ. Проанализировать и качественно построить график uC(t).

 


Вариант №7
 

R = 100 Ом, C = 125 мкФ. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив одно из сопротивлений на индуктивность L = 20 мГн найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 
 
 
E = 120 B, R1 = 60 Ом, R2 = 30 Ом, С = 50 мкФ. Получить формулу и построить график iC(t).

 

 

E = 50 B, R = 100 Ом, L = 200 мГн, C = 20 мкФ. Проанализировать и качественно построить график uC(t).

 


 

Вариант №8
 

 
R1 = 200 Ом, R2 = 50 Ом, L = 40 мГн. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив R2 на емкость C = 20 мкФ найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура считая R1 нагрузкой.

 

 
E = 50 B, R1 = 20 кОм, R2 = 5 кОм, С = 5 мкФ. Получить формулу и построить график iR2(t).

 

E = 50 B, R = 100 Ом, L = 40 мГн, C = 5 мкФ. Проанализировать и качественно построить график uC(t).

 


Вариант №9
 

 
R1 = 800 Ом, R2 = 200 Ом, C = 50 мкФ. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив R2 на индуктивность L = 20 мГн найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура считая R1 нагрузкой.  

 

 

 
 
 
E = 60 B, R = 5 кОм, C = 2,5 мкФ. Получить формулу и построить график uC(t).

 

 

E = 8 B, R = 100 Ом, L = 20 мГн, C = 5 мкФ. Проанализировать и качественно построить график iR(t).

 


 

Вариант №10
 

 
R = 100 Ом, L = 50 мГн. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив одно из сопротивлений на емкость C = 20 мкФ найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 

 
E = 30 B, R = 10 кОм, C = 2,5 мкФ. Получить формулу и построить график iC(t).

 

E = 40 B, R = 200 Ом, L = 40 мГн, C = 5 мкФ. Проанализировать и качественно построить график uC(t).

 


Вариант №11
 

R = 25 Ом, L = 50 мГн. Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Добавив после сопротивления R емкость C = 20 мкФ найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.  

 

 

 
 
 
E = 30 B, R = 20 Ом, L = 0,2 Гн. Получить формулу и построить график iL(t).

 

 

E = 50 B, R = 100 Ом, L = 50 мГн, C = 20 мкФ. Проанализировать и качественно построить график uL(t).

 


 

Вариант №12
 

R1 = 80 Ом, R2 = 20 Ом, L = 100 мГн. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив R1 на емкость C = 20 мкФ найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 
E = 100 B, R1 = 30 Ом, R2 = 600 Ом, R3 = 30 Ом, C = 5 мкФ. Получить формулу и построить график iR1(t).

 

E1 = 50 B, E2 = 75 B, R = 200 Ом, L = 200 мГн, C = 20 мкФ. Проанализировать и качественно построить график uL(t).

 


Вариант №13
 

 
R1 = 500 Ом, R2 = 300 Ом, C = 50 мкФ. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив сопротивление R1 на индуктивность L = 20 мГн и уменьшив R2 в 10 раз найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.  

 

 

 
 
 
E = 50 B, R1 = 20 Ом, R2 = 5 Ом, L = 0,1 Гн. Получить формулу и построить график uR1(t).

 

 

E = 50 B, R = 400 Ом, L = 40 мГн, C = 5 мкФ. Проанализировать и качественно построить график iC(t).

 


 

Вариант №14
 

 
R1 = 20 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 6 Ом, L = 180 мГн. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Исключив R1 и заменив R2 на емкость C = 20 мкФ найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

L
.
.
E
R2
.
R2

 
E = 50 B, R1 = 5 Ом, R2 = 25 Ом, L = 0.1 Гн. Получить формулу и построить график uR1(t).

 

E = 50 B, R = 5 кОм, L = 50 мГн, C = 2 нФ. Проанализировать и качественно построить график uL(t).

 


Вариант №15
 

 
R = 150 Ом, C = 20 мкФ. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Уменьшив R в 10 раз и добавив последовательно с ним индуктивность L = 20 мГн найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 
 
 
E = 120 B, R1 = 2.5 кОм, C = 2 мкФ. Получить формулу и построить график uC(t).

 

 

E = 50 B, R = 10 кОм, L = 125 мГн, C = 5 нФ. Проанализировать и качественно построить график iL(t).

 


 

Вариант №16
 

 
R1 = 200 Ом, R2 = 800 Ом, С = 50 мкФ. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив сопротивление R1 на индуктивность L = 20 мГн найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 
E = 150 B, R1 = 50 Ом, R2 = 25 Ом, C = 20 мкФ. Получить формулу и построить график uR2(t).

 

E = 40 B, R = 20 Ом, L = 10 мГн, C = 25 мкФ. Проанализировать и качественно построить график iС(t).

 


Вариант №17
 

 
R1 = 200 Ом, R2 = 50 Ом, L = 100 мГн. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ входной проводимости. 2). Заменив сопротивление R1 на емкость C = 20 мкФ найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 

 
 
 
E = 100 B, R1 = 20 Ом, R2 = 5 Ом, C = 50 мкФ. Получить формулу и построить график iR2(t).

 

 

E = 25 B, R = 100 Ом, L = 40 мГн, C = 5 мкФ. Проанализировать и качественно построить график uR(t).

 


 

Вариант №18
 

 
R1 = 200 Ом, R2 = 50 Ом, C = 20 мкФ. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив сопротивление R1 на индуктивность L = 20 мГн и уменьшив R2 в 5 раз найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.  

 

 
E = 10 B, R = 5 Ом, L = 0,01 Гн. Получить формулу и построить график uL(t).

 

E = 25 B, R = 100 Ом, L = 20 мГн, C = 5 мкФ. Проанализировать и качественно построить график iC(t).

 


Вариант №19
 

 
R1 = 200 Ом, R2 = 50 Ом, L = 20 мГн. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ входного сопротивления. 2). Заменив сопротивление R1 на емкость C = 20 мкФ и увеличив R2 в 10 раз найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 

 
E1 = 75 B, E2 = 25 В, R = 4 кОм, C = 20 мкФ. Получить формулу и построить график iC(t).

 

 

E = 100 B, R = 200 Ом, L = 40 мГн, C = 5 мкФ. Проанализировать и качественно построить график uL(t).

 


 

Вариант №20
 

 
R1 = 80 Ом, R2 = 20 Ом, С = 50 мкФ. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ входного сопротивления. 2). Заменив сопротивление R2 на индуктивность L = 20 мГн и увеличив R1 в 5 раз найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 

 
E1 = 125 B, R = 25 Ом, C = 20 мкФ, E2 = 25 В. Получить формулу и построить график uC(t).

 

E = 20 B, R = 10 Ом, L = 50 мГн, C = 20 мкФ. Проанализировать и качественно построить график iL(t).

 


Вариант №21
 

 
R1 = 80 Ом, R2 = 20 Ом, L = 40 мГн. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ входного сопротивления. 2). Заменив сопротивление R2 на емкость C = 20 мкФ и увеличив R1 в 10 раз найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 

E = 125 B, R = 250 Ом, С = 20 мкФ. Получить формулу и построить график iC(t).

 

 

 

E = 20 B, R = 10 Ом, L = 20 мГн, C = 50 мкФ. Проанализировать и качественно построить график uR(t).

 


 

Вариант №22
 

R = 25 Ом, С = 15 мкФ. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ входной проводимости. 2). Добавить последовательно с сопротивлением R индуктивность L = 20 мГн и найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 
E1 = 100 B, R = 50 Ом, C = 40 мкФ, E2 = 50 В. Получить формулу и построить график uC(t).

 

E = 100 B, R = 40 Ом, L = 40 мГн, C = 100 мкФ. Проанализировать и качественно построить график iC(t).

 


Вариант №23
 

 
R1 = 75 Ом, R2 = 25 Ом, L = 60 мГн. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив сопротивление R1 на емкость C = 20 мкФ и уменьшив R2 в 5 раз найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 

E = 300 B, R = 100 Ом, C = 50 мкФ. Получить формулу и построить график iC(t).

 

 

 

E = 25 B, R = 5 кОм, L = 50 мГн, C = 2 нФ. Проанализировать и качественно построить график uR(t).

 


 

Вариант №24
 

R1 = 6 Ом, R2 = 4 Ом, L = 20 мГн. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по напряжению. 2). Заменив сопротивление R1 на емкость C = 20 мкФ найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 
E = 150 B, R = 50 Ом, C = 40 мкФ. Получить формулу и построить график uC(t).

 

E = 12 B, R = 2 кОм, L = 25 мГн, C = 25 нФ. Проанализировать и качественно построить график uR(t).

 


Вариант №25
 

R1 = R2 = R3 = 5 Ом, C = 50 мкФ. 1). Найти и построить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи по току. 2). Исключив R1 и R2 и подключив последовательно с R3 индуктивность L = 20 мГн найти резонансные сопротивление и частоту, добротность и полосу пропускания, построить АЧХ и ФЧХ получившегося колебательного контура.

 

 

 
 
 
E = 120 B, R1 = 30 Ом, R2 = 60 Ом, R3 = 30 Ом, C = 50 мкФ. Получить формулу и построить график iR1(t).

 

 

E = 25 B, R = 10 кОм, L = 125 мГн, C = 5 нФ. Проанализировать и качественно построить график uL(t).

 


Список литературы

 

1. Попов В.П. Основы теории цепей. М.: Высшая школа, 2005.

2. Бакалов В.П. Основы теории цепей: Учебник для вузов/ В.П.Бакалов, В.Ф. Дмитриков, Б.И. Крук. – М.:Радио и связь, 2005.

3. Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей. – М.: Высшая школа, 1990.

4. Крук Б.И., Журавлева О.Б., Сметанина М.И., Булатова Г.И., Сафронова Т.Е. Сборник тестовых задач по курсу «Теория электрических цепей». Часть 1 / Под редакцией проф. Б.И. Крука. Новосибирск: СибГАТИ, 1995.


Дата добавления: 2015-11-03; просмотров: 344 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Знакомьтесь! Русский фермер Джон Кописки.| Алексей Похабов Четыре касты. Кто вы? 1 страница

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.072 сек.)