串联谐振实验报告.docx
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1、实验三:串联谐振电路一、 实验目的:1. 加深对串联谐振电路条件及特性的理解。2. 掌握谐振频率的测量方法。3. 理解电路品质因数及通频带的物理意义和其测定方法。4. 测定RLC串联谐振电路的频率特性曲线。5. 深刻理解和掌握串联谐振的意义及作用。6. 掌握电路板的焊接技术以及信号发生器、交流毫伏表等仪器的使用。7. 掌握Multisim 软件中的Function Generator、Voltmeter、Bode Plotter 等仪表的使用以及AC Analysis等SPICE仿真分析方法。8. 用Origin绘图软件绘图。二、 实验原理:RLC串联电路如图所示,改变电路参数L、C或电源频率
2、时,都可能使电路发生谐振。该电路的阻抗是电源角频率的函数:Z=R+j(L-1/C)当L-1/C=0时,电路中的电流与激励电压同相,电路处于谐振状态。谐振角频率0 =1/,谐振频率f0=1/2。谐振频率仅与原件L、C的数值有关,而与电阻R和激励电源的角频率无关,当0时,电路呈容性,阻抗角0时,电路呈感性,阻抗角0。1、 电路处于谐振状态时的特性。(1)、回路阻抗Z0=R,| Z0|为最小值,整个回路相当于一个纯电阻电路。(2)、回路电流I0的数值最大,I0=US/R。(3)、电阻上的电压UR的数值最大,UR =US。(4)、电感上的电压UL与电容上的电压UC数值相等,相位相差180,UL=UC=
3、QUS。2、电路的品质因数Q和通频带B。电路发生谐振时,电感上的电压(或电容上的电压)与激励电压之比称为电路的品质因数Q,即:Q=UL(0)/ US= UC(0)/ US=0L/R=1/R*回路电流下降到峰值的0.707时所对应的频率为截止频率,介于两截止频率间的频率范围为通频带,即:B=f0/Q3、 谐振曲线。电路中电压与电流随频率变化的特性称频率特性,它们随频率变化的曲线称频率特性曲线,也称谐振曲线。在US、R、L、C固定的条件下,有I=U/UR=RI=RU/UC=I/C=U/CUL=LI=LU/改变电源角频率,可得到响应电压随电源角频率变化的谐振曲线,回路电流与电阻电压成正比。从图中可以
4、看到,UR的最大值在谐振角频率0处,此时,UL=UC=QU。UC的最大值在0处。图表示经过归一化处理后不同Q值时的电流频率特性曲线。从图中(Q1Q21/时,UC和UL曲线才出现最大值,否则UC将单调下降趋于0,UL将单调上升趋于US。三、 实验方法1. 测量电路谐振频率f0的方法。方法1 维持信号源的输出幅度不变,令信号源的频率的频率由小逐渐变大,测量R两端的电压UR ,当UR 的读数为最大时,读得的频率值即为电路的谐振频率f0 。方法2 根据电路发生谐振时,输入信号和电阻电压相位一致的特性,将这两路信号分别接入示波器的两个通道,并把示波器设定在X-Y模式。调节输入信号发生器的信号频率,可以在
5、示波器上看到一个极距变化的椭圆,当椭圆变成一条直线时,此时的电路发生了谐振,输入信号的频率就是谐振频率。2. 频率特性曲线的测量按图7.1组成监视,测量电路,用交流毫伏表测电压,用示波器监视信号源输出,令其输出电压US 3V,并保持不变。在谐振点两侧,按频率递增或递减500Hz到1kHz,依次各取8个测量点,逐点测出I, UR,UL, Uc.的值,根据数据绘制曲线。3. 电路回路的品质因数Q的测量测量电路发生谐振时的信号源输出电压US与电感电压UL值,根据式7.2计算回路的品质因数Q。4. 电流谐振曲线的测量令电路中的L、C和信号源电压不变,改变R的值将得到不用的Q值,测量不同Q值下的电流谐振
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