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.
Граничная частота RL – цепи – частота, при которой модуль реактивного сопротивления равен резистивному сопротивлению.
На граничной частоте, модуль: |Zвх|=R√2
На граничной частоте, аргумент: arg|Zвх|= |φвх| =45°
С ростом частоты входное сопротивление цепи RL возрастает, а модуль тока уменьшается.
Модуль входного сопротивления нагруженной на резистор RC–цепи при частоте равной нулю стремится к бесконечности.
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.