RC一阶电路的响应测试--实验报告.pdf
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1、 实验六 RC 一阶电路的响应测试 一、实验目的 1.测定 RC 一阶电路的零输入响应、零状态响应及完全响应。2.学习电路时间常数的测量方法。3.掌握有关微分电路和积分电路的概念。4.进一步学会用虚拟示波器观测波形。二、原理说明 1.动态网络的过渡过程是十分短暂的单次变化过程。要用普通示波器观察过渡过程和测量有关的参数,就必须使这种单次变化的过程重复出现。为此,我们利用信号发生器输出的方波来模拟阶跃激励信号,即利用方波输出的上升沿作为零状态响应的正阶跃激励信号;利用方波的下降沿作为零输入响应的负阶跃激励信号。只要选择方波的重复周期远大于电路的时间常数,那么电路在这样的方波序列脉冲信号的激励下,
2、它的响应就和直流电接通与断开的过渡过程是基本相同的。2.图 6-1(b)所示的 RC 一阶电路的零输入响应和零状态响应分别按指数规律衰减和增长,其变化的快慢决定于电路的时间常数。3.时间常数的测定方法 用示波器测量零输入响应的波形如图 6-1(a)所示。根据一阶微分方程的求解得知ucUme-t/RCUme-t/。当t时,Uc()。此时所对应的时间就等于。亦可用零状态响应波形增加到 Um所对应的时间测得,如图 6-1(c)所示。(a)零输入响应 (b)RC 一阶电路 (c)零状态响应 图 6-1 4.微分电路和积分电路是 RC 一阶电路中较典型的电路,它对电路元件参数和输入信号的周期有着特定的要
3、求。一个简单的 RC 串联电路,在方波序列脉冲的重复激励下,当满足RC2T时(T 为方波脉冲的重复周期),且由 R 两端的电压作为响应输出,这就是一个微分电路。因为此时 电路的输出信号电压与输入信号电压的微分成正比。如图6-2(a)所示。利用微分电路可以将方波转变成尖脉冲。TRCR T/2icRccuuuiuT (a)微分电路 (b)积分电路 图 6-2 若将图 6-2(a)中的 R 与 C 位置调换一下,如图 6-2(b)所示,由 C 两端的电压作为响应输出。当电路的参数满足RC2T条件时,即称为积分电路。因为此时电路的输出信号电压与输入信号电压的积分成正比。利用积分电路可以将方波转变成三角
4、波。从输入输出波形来看,上述两个电路均起着波形变换的作用,请在实验过程仔细观察与记录。三、实验设备 序号 名 称 型号与规格 数量 备注 1 脉冲信号发生器 1 2 虚拟示波器 1 3 动态电路实验板 1 HE-14 四、实验内容 实验线路板采用 HE-14 实验挂箱的“一阶、二阶动态电路”,如图 6-3 所示,请认清 R、C 元件的布局及其标称值,各开关的通断位置等等。1.从电路板上选 R10K,C6800pF 组成如图6-2(b)所示的 RC 充放电电路。ui为脉冲信号发生器输出的 Um3V、f1KHz 的方波电压信号,并通过两根同轴电缆线,将激励源ui和响应uc的信号分别连至虚拟示波器接
5、口箱的两个输入口 CH1 和 CH2。这时可在示波器的屏幕上观察到激励与响应的变化规律,请测算出时间常数,并用方格纸按1:1 的比例描绘波形。少量地改变电容值或电阻值,定性地观察对响应的影响,记录观察到的现象。2.令 R10K,CF,观察并描绘响应的波形。继续增大 C 之值,定性地观察对响应的影响。3.令 CF,R100,组成 如图 6-2(a)所示的微分电路。在同样的方 波激励信号(Um3V,f1KHz)作用下,观测并描绘激励与响应的波形。增减 R 之值,定性地观察对响应的影响,并作记录。当 R 增至 1M时,输入输出波 形有何本质上的区别 图6-3 动态电路、选频电路实验板 实验注意事项
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