Материал: Лабораторная работа 32

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рисунок 17

Рисунок 18

Вывод: при увеличении частоты фаза комплексного напряжения RC-цепи на конденсаторе уменьшается.

На рисунках 19-20 представлены теоретический и экспериментальный графики зависимости модуля комплексного сопротивления L-цепи от частоты.

Рисунок 19

Рисунок 20

Вывод: при увеличении частоты модуль комплексного сопротивления L-цепи увеличивается.

На рисунках 21-22 представлены теоретический и экспериментальный графики зависимости фазы комплексного сопротивления L цепи от частоты.

Рисунок 21

Рисунок 22

Вывод: при увеличении частоты фаза комплексного сопротивления L-цепи остается неизменной.

На рисунках 23-24 представлены теоретический и экспериментальный графики зависимости модуля комплексного сопротивления RL-цепи от частоты.

Рисунок 23

Рисунок 24

Вывод: при увеличении частоты модуль комплексного сопротивления RL-цепи увеличивается.

На рисунках 25-26 представлены теоретический и экспериментальный графики зависимости модуля комплексного сопротивления RL-цепи от частоты.

Рисунок 25

Рисунок 26

Вывод: при увеличении частоты фаза комплексного сопротивления RL-цепи увеличивается.

На рисунках 27-28 представлены теоретический и экспериментальный графики зависимости модуля комплексного напряжения RL-цепи от частоты.

Рисунок 27

Рисунок 28

Вывод: при увеличении частоты модуль комплексного напряжения RL-цепи увеличивается.

На рисунках 29-30 представлены теоретический и экспериментальный графики зависимости фазы комплексного напряжения Rl цепи от частоты.

Рисунок 29

Рисунок 30

Вывод: при увеличении частоты фаза комплексного напряжения RL-цепи уменьшается.

  1. Вопросы для самопроверки

  1. Граничная частота RL – цепи – частота, при которой модуль реактивного сопротивления равен резистивному сопротивлению.

  2. На граничной частоте, модуль: |Zвх|=R√2

  3. На граничной частоте, аргумент: arg|Zвх|= |φвх| =45°

  4. С ростом частоты входное сопротивление цепи RL возрастает, а модуль тока уменьшается.

  5. Модуль входного сопротивления нагруженной на резистор RC–цепи при частоте равной нулю стремится к бесконечности.

  1. Вывод

В ходе лабораторной работы был проведен предварительный расчет, затем была экспериментально продела та же работа. Входное сопротивление цепи носит резистивно-ёмкостный характер. Графики, полученные с помощью предварительных расчётов и в результате эксперимента практически идентичны.

Источник: https://studfile.net/preview/16543873/