Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»
Кафедра Теории электрических сетей
Лабораторная работа №2
«Исследования на ЭВМ характеристик источника постоянного напряжения»
Оглавление
2.Ход выполнения лабораторной работы 3
3.Вывод 11
4.Ответы на вопросы 11
Список использованных источников 13
1.Задание
Цель лабораторной работы
С помощью программы Micro-Cap получить внешние характеристики источников напряжения. Познакомиться с зависимыми источниками.
2.1 Предварительный расчет
Я рассчитала и построила зависимость тока I от сопротивления нагрузки Rн в цепи, представленной на рисунке 1.
Рисунок 1 – Электрическая цепь
Приняв E= 2.9 В, r= 320 ОМ, а Rн = 0, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560 и 8000 ОМ, я рассчитала значения тока в цепи (I), падение напряжения на нагрузке (Uн), мощность источника напряжения (P ист), мощность, выделяемую на внутреннем сопротивлении источника (P r), мощность, выделяемую на нагрузке и КПД цепи в зависимости от значений сопротивления нагрузки Rн. Эти данные указаны в таблице 1, сделанной в программе Microsoft Excel.
Расчет производился с помощью следующих формул:
Таблица 1 – Предварительный расчет
На рисунке 2 представлен график зависимости тока от сопротивления нагрузки Rн.
Рисунок 2 – График зависимости тока от сопротивления нагрузки Rн
При значении напряжения при сопротивлении Rн= r =320 Ом I=4,53мА.
На рисунке 3 представлен график зависимости напряжения от сопротивления нагрузки Rн.
Рисунок 3 – График зависимости напряжения от сопротивления нагрузки Rн
На графике показано значение, к которому асимптотически стремится напряжение – 2,78 В, а также значение напряжения при сопротивлении Rн= r =320 Ом Uн=1,45 В.
На рисунке 4 представлен график зависимости мощности источника от сопротивления нагрузки Rн.
Рисунок 4 – График зависимости мощности источника от сопротивления нагрузки Rн
На графике показано значение, к которому асимптотически стремится мощность – 0,00101 Вт, а также значение мощности при сопротивлении Rн= r =320 Ом Pист= 0,013 Вт.
На рисунке 5 представлен график зависимости мощности внутреннего сопротивления источника от сопротивления нагрузки Rн.
Рисунок 5 – График зависимости мощности внутреннего сопротивления источника от сопротивления нагрузки Rн
На графике показано значение, к которому асимптотически стремится мощность – 3,89E-05 Вт, а также значение мощности при сопротивлении Rн= r =320 Ом Pr= 0,00657 Вт.
На рисунке 6 представлен график зависимости мощности нагрузки от сопротивления нагрузки Rн.
Рисунок 6 – График зависимости мощности нагрузки от сопротивления нагрузки Rн
На графике показано значение, к которому асимптотически стремится мощность – 0,000972 Вт, а также значение мощности при сопротивлении Rн= r =320 Ом Pн= 0,00657 Вт.
На рисунке 7 представлен график зависимости КПД от сопротивления нагрузки Rн.
Рисунок 7 – График зависимости КПД от сопротивления нагрузки Rн
На графике показано значение, к которому асимптотически стремится КПД – 96,15% , а также значение КПД при сопротивлении Rн= r =320 Ом Pн= 50%.
Данные, упомянутые выше и проверенные экспериментальным путем занесены в таблицу 2, сделанной в программе Microsoft Excel.
Таблица 2 – Значения переменных, полученные экспериментальным путем
2.2 Исследование характеристик ИНУТ
Схема с линейным зависимым источником переменного напряжения ИНУТ представлена на рисунке 8.
Рисунок 8 – Схема с линейным зависимым источником переменного напряжения ИНУТ
Посчитаем значение величину амплитуд напряжения Um, если:
Управляющее сопротивление = 3 Ом
Амплитуда Im=1.8 А
Частота F = 2кГц
Сопротивление нагрузки R1 = 100 Ом, 200 Ом
Um= Im*
Результаты вычислений и эксперимента представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты вычислений и эксперимента