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實驗三RLC串聯(lián)諧振電路仿真實驗一、目的理解RLC串聯(lián)諧振電路的原理。二、內(nèi)容通過仿真實驗,熟悉RLC串聯(lián)諧振電路的結(jié)構(gòu)特點。研究電路的頻率特性(即幅頻特性和相頻特性)。三、步驟1.按下圖建立實驗電路。圖12.測量電路諧振時的I0,VR,VL,VC,Q打開仿真開關(guān),用連接在電路中的雙蹤示波器分別測量激勵電壓源VS和電阻R兩端的電壓。在理論計算的基礎(chǔ)上,調(diào)整激勵電壓源VS的頻率,并注意觀察激勵電壓源VS和電阻兩端的電壓波形,當激勵電壓源VS和電阻R兩端的電壓波形同相,即端口電壓和電流波形相位相同時,電路即發(fā)生了串聯(lián)諧振。將此時的波形圖黏貼在下方。并且在電路諧振的情況下,用示波器分別測量電感L和電容C兩端的電壓值;將測量的電感L(或者電容C)兩端的電壓值除以電阻R兩端的電壓值,換算出電路的Q值;用串接在電路中的電流表測量電路中流過的電流I0,并將測量數(shù)據(jù)填入表1中。表1f0/HzVR/VVL/VVC/VQI0/A理論計算值仿真測量值3.測量電路的諧振頻率,幅頻特性和相頻特性。當正弦激勵的頻率不同時,同一電路的響應(yīng)也會有所不同。頻率的量變可以引起電路的質(zhì)變,這是動態(tài)電路本身特性的反映。在正弦穩(wěn)態(tài)下,電路響應(yīng)與頻率的關(guān)系稱為頻率響應(yīng)。對相量模型(如圖2所示),在單一激勵的情況下,網(wǎng)絡(luò)函數(shù)定義為:其中稱為網(wǎng)絡(luò)函數(shù)的幅頻特性,稱為網(wǎng)絡(luò)函數(shù)的相頻特性。圖2電路的任何一個網(wǎng)絡(luò)函數(shù)的幅頻特性和相頻特性都可以稱為在指定輸入和輸出下的頻率響應(yīng)。圖3所示的是某電路的幅頻特性。當輸出電壓降低到輸入電壓或最大值輸出電壓的0.707即時,由于功率與電壓平方成正比,功率將降低。因此稱為半功率點,對應(yīng)的兩個頻率半功率點頻率,分別稱為上限截止頻率fh、下限截止頻率fL。而BW=fh-fL稱為通頻帶。圖3用雙蹤示波器測量激勵電壓源VS和電阻R兩端的電壓時,移動示波器面板游標,通過測量諧振時電阻R兩端電壓信號的周期即可測量電路的諧振頻率。測得諧振頻率為__。也可以使用連接在電路中的波特圖儀測量電路的諧振頻率。測得諧振頻率為__。(波特圖儀的使用請參考書P83-85頁,諧振電路的測試見P115-P117頁)將波特圖儀測得的幅頻特性和相頻特性黏貼在下方。3.測量不同Q值時的VR,VL,VC的幅頻特性,相頻特性以及通頻帶。在其他電路參數(shù)不變的情況下,調(diào)整電阻R的大小。用示波器測量電阻R兩端的電壓值,電感L和電容C兩端的電壓值,Q值;用串聯(lián)在電路中的電流表測量電路中流過的電流I0;用波特圖儀或者Multisim10中的交流分析功能測量諧振電路的通頻帶。將電路圖中的電阻R從1Ω調(diào)整為10Ω,用示波器測量R兩端的電壓值,電感L和電容C兩端的電壓值;將測量的電感L(或者電容C)兩端的電壓值除以電阻R兩端的電壓值,換算出電路的Q值;用串聯(lián)在電路中的電流表測量電路中流過的電流I0,并將數(shù)據(jù)填入表2中。并且將波特圖儀測得的幅頻特性和相頻特性黏貼在下方。將電路圖中的電阻R從10Ω調(diào)整為100Ω,重復(fù)1)中的步驟,填寫表2,并且將波特圖儀測得的幅頻特性和相頻特性黏貼在下方。表2R/Ωf0/HzVR/VVL/VVC/VQI0/mA10100將電路圖中的電阻R從100Ω調(diào)整為10Ω,單擊界面菜單“Simulate/Analyses/ACanalysisi”按鈕(交流分析,具體參考書P44頁),在彈出的對話框Verticalscale設(shè)置縱坐標刻度選項中,選擇Decibel(分貝)選項,在Output選項中,選擇待分析的輸出電路節(jié)點V[5]。在啟動的交流分析參數(shù)設(shè)置對話框中設(shè)定相關(guān)參數(shù),單擊“Simulate”仿真按鈕,即可得到對應(yīng)的幅頻特性曲線和相頻特性曲線;將測得的幅頻特性和相頻特性黏貼在下方。移動幅頻特性曲線上的游標至縱坐標最大值下降3dB位置,可以得到下限頻率fL和上線頻率fH,并由此計算RLC串聯(lián)諧振電路的通頻帶Δf=fH-fL,填寫表3.將電
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