Задача 6 Измерение напряжения в электрической схеме

Провести моделирование электрической цепи для измерения напряжения в различных местах

№ вар.

I Е1 R1 R2 R3 RA3 f L С RV2 R0
А В

Ом

mОм Гц мГн мкФ кОм Ом
12 3,5 17 80 40 80 360 300 50 25 3,5 15

 

Построение векторной диаграммы начинаем с отложения на комплексной плоскости вектора тока I, который является общим для всех элементов цепи. Причём направление вектора выбираем произвольно. На рис 3.8, а вектор тока I выбран совпадающим с положительным направлением действительной оси. Вектор напряжения на активном сопротивлении UR совпадает по направлению с вектором тока, его называют активной составляющей напряжения, UR = RI. Вектор напряжения на индуктивности катушки UL = jXLI опережает вектор тока на угол 90°. Вектор напряжения на ёмкости UC = - jXCI отстаёт от вектора тока на угол 90°.

 

Задача 7 Изучение закона Ома

Провести моделирование электрической цепи для проверки закона Ома для участка цепи и всей цепи

№ вар.

I Е1 R1 R2 R3 RA3 f L С RV2 R0
А В

Ом

mОм Гц мГн мкФ кОм Ом
12 3,5 17 80 40 80 360 300 50 25 3,5 15

 

Провести моделирование электрической цепи для проверки закона Ома для участка цепи и всей цепи, рис. 7-1.

Провести моделирование электрической цепи рис. 7–2. Построить вольтамперную характеристику (ВАХ) реального источника ЭДС.

Изменяя сопротивление нагрузки R 1 от 0 до R 1 , записать показания приборов. По результатам измерений построить внешнюю ВАХ U

 

 

Задача 8. Исследование управляемых источников напряжения

Провести моделирование управляемого источника напряжения током

и управляемого источника напряжения, управляемого напряжением

Построить характеристики управляемых источников напряжения.

№ вар.

I Е1 R1 R2 R3 RA3 f L С RV2 R0
А В

Ом

mОм Гц мГн мкФ кОм Ом
12 3,5 17 80 40 80 360 300 50 25 3,5 15

 

Определить коэффициент передачи устройств

 

 

U

I

U2

I2

B

A

B

B

1

125,9

31,48

1

8,498

17

2

14,98

3,744

2

8,481

16,96

3

7,693

1,991

3

8,464

16,93

4

5,423

1,356

4

8,447

16,89

5

4,111

1,028

5

8,43

16,86

6

3,311

827,7

6

8,414

16,83

7

2,771

692,7

7

8,397

16,79

8

2,383

596,7

8

8,381

16,76

9

2,09

522,4

9

8,364

16,73

10

1,861

465,2

10

8,348

16,7

11

1,698

424,6

11

8,333

16,67

 

Вывод: Мы Провели моделирование управляемого источника напряжения током

и управляемого источника напряжения, управляемого напряжением