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文档简介
1、实验六 R、L、C元件阻抗特性的测定一、实验目的1、熟悉交流阻抗的测量方法,验证电阻、感抗、容抗与频率之间的关系,测定Rf、 XLf及XCf特性曲线及电路元件参数对响应的影响。2、加深理解R、L、C元件端电压与电流的相位关系,学会测量阻抗角的方法。二、实验原理说明在正弦交变信号作用下,R、L、C电路元件在电路中的抗流作用与信号的频率有关,它们的阻抗频率特性Rf,XLf,Xcf曲线如图6-1所示。图6-1 R、L、C阻抗频率特性元件阻抗频率特性的测量电路如图6-2所示,图中的r是提供测量回路电流的标准电阻, 流过被测元件的电流可由r两端的电压除以r阻值所得。若用双踪示波器同时观察与被测元 件两端
2、的电压,就会展现出被测元件两端的电压的波形以及与流过该元件电流同相位的电压 波形,从而测出电压与电流的幅值以及它们之间的相位差。将R、L、C元件串联或并联,亦可用同样的方法测得串联或并联后的阻抗模阁与频率 之间的关系国,称为阻抗的幅频特性。元件的阻抗角籁随输入信号的频率变化而改 变,阻抗角筋与频率之间的关系筋,称为阻抗的相频特性。用双踪示波器测量阻抗角 的方法如图6-3所示,示波器荧光屏上,波形的一个周期占n格,相位差占m格,则阻抗 角为:P = iT 占n格图6-3阻抗角的测量三、实验设备序号名 称型号与规格数量备注1信号发生器12万用表3双踪示波器14频率计1四、实验内容R、L、C元件阻抗
3、频率特性的测定按图6-2搭建RLC串联实验电路,将信号发生器的正弦波输出作为激励虬,使其电压 幅值为4V,并在改变频率时保持不变。把信号发生器的输出频率从1KHz逐渐增至20KHz (用频率计测量),并使开关S依次接通R、L、C三个元件,用万用表分别测量R、L、C 元件上的电压及电流。并通过计算得到各频率点的R、X l与Xc的值,记入表6-1中。2. R、L、C元件阻抗角的测定在图6-2所示电路中,信号源的频率f=10KHz,用双踪示波器观察R、L、C元件的阻 抗角,在示波器上读出m、n值,记入表6-2中,并计算阻抗角值。表6-2 R、L、C元件的阻抗角元件m (格)n (格)p (度)RLC
4、3. RLC串联电路阻抗相频特性的测定。图6-4 RLC串联电路阻抗相频特性的仿真图按图6-4连接RLC串联仿真电路,正弦信号发生器的幅值为4V,频率从0.5KHz逐渐 增至20KHz,在示波器上观察电压和电流波形,读出m、n值,将数据记入表6-3中,并计 算电压和电流的相位差,即RLC串联电路的阻抗角。表6-3 RLC串联电路的阻抗相频特性频率f(KHz)0.5125101520n (格)m (格)p (度)五、实验注意事项交流毫伏表属于高阻抗电表,测量前必须先调零。测阻抗角时,示波器的“V/div”和“t/div”的微调旋钮应旋置“校准位置”。六、思考题测量R、L、C各个元件的阻抗角时,为什么要与它们串联一个小电阻?它对实验中测 得的数据有何影响?可否用一个小电感或大电容代替?为什么?七、实验报告要求根据实验数据,在坐标纸上绘制R、L、C
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