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二阶电路的方波响应实验原理

接线图 2023年07月21日 22:50 199 admin

1.RLC电路的暂态响应

凡是可以用二阶微分方程描述的电路均称为二阶电路。二阶电路的响应也分为零输入响应、零状态响应和全响应。通过给二阶电路加入正方波电压源以观察电路的各种响应波形。RLC串联构成的二阶电路如图4-1所示。设各电压二阶电路的方波响应实验原理  第1张二阶电路的方波响应实验原理  第2张取关联的顺时针方向,电路的总电阻二阶电路的方波响应实验原理  第3张,其中:二阶电路的方波响应实验原理  第4张为外接电阻,二阶电路的方波响应实验原理  第5张为电感线圈的电阻,二阶电路的方波响应实验原理  第6张为采样电阻。下面的响应以电容电压二阶电路的方波响应实验原理  第7张为例。

 

二阶电路的方波响应实验原理  第8张

 

据KVL有二阶电路的方波响应实验原理  第9张,而二阶电路的方波响应实验原理  第10张二阶电路的方波响应实验原理  第11张 ,将其代人KVL得

二阶电路的方波响应实验原理  第12张

定义衰减系数(阻尼系数):二阶电路的方波响应实验原理  第13张,谐振角频率:二阶电路的方波响应实验原理  第14张 ,方程写为二阶电路的方波响应实验原理  第15张

特征方程为

二阶电路的方波响应实验原理  第16张

特征根为

二阶电路的方波响应实验原理  第17张

定义为衰减振荡角频率为

二阶电路的方波响应实验原理  第18张

根据特征根形式的不同,响应分为过阻尼、临界阻尼、欠阻尼、无阻尼四种情况:

(1)当二阶电路的方波响应实验原理  第19张时,二阶电路的方波响应实验原理  第20张二阶电路的方波响应实验原理  第21张为相等的负实根,响应为临界振荡。波形与过阻尼类似,是非振荡的,如图4-2所示。

  

二阶电路的方波响应实验原理  第22张

 

 

(2)当二阶电路的方波响应实验原理  第23张时,二阶电路的方波响应实验原理  第20张二阶电路的方波响应实验原理  第25张为不相等的实根。响应称为过阻尼。波形如图4-2所示。

(3)当二阶电路的方波响应实验原理  第26张时,二阶电路的方波响应实验原理  第20张二阶电路的方波响应实验原理  第25张为一对共轭复数。响应称为欠阻尼。波形见图4-2所示。

(4)当二阶电路的方波响应实验原理  第29张时,二阶电路的方波响应实验原理  第30张为一对共轭复数。响应称为无阻尼。波形是一个角频率为二阶电路的方波响应实验原理  第31张的等幅振荡过程。

由上可见,RLC串联电路的响应类型仅与微分方程的系数有关,而与激励源二阶电路的方波响应实验原理  第32张无关。即响应类型仅与电路的元件参数有关。调节电路的参数就可以观察到各种响应类型。

2.对衰减系数(阻尼系数) 二阶电路的方波响应实验原理  第33张和衰减振荡角频率二阶电路的方波响应实验原理  第34张的测量

在欠阻尼的情况下,从欠阻尼振荡的波形可以计算衰减系数二阶电路的方波响应实验原理  第35张和衰减振荡角频率二阶电路的方波响应实验原理  第34张这两个参数。如图4-3所示波形为零输入情况下的欠阻尼的二阶电路的方波响应实验原理  第37张。其表示式为:二阶电路的方波响应实验原理  第38张。当二阶电路的方波响应实验原理  第39张时,二阶电路的方波响应实验原理  第40张;当二阶电路的方波响应实验原理  第41张时,二阶电路的方波响应实验原理  第42张,因此,

二阶电路的方波响应实验原理  第43张

解得衰减系数二阶电路的方波响应实验原理  第44张,衰减振荡角频率二阶电路的方波响应实验原理  第45张

即通过用测量光标测量波形的二阶电路的方波响应实验原理  第46张二阶电路的方波响应实验原理  第47张,便可求出二阶电路的方波响应实验原理  第48张二阶电路的方波响应实验原理  第34张

 

二阶电路的方波响应实验原理  第50张

 

           

3.状态轨迹观察

在图4-4所示电路的暂态过程中,若将电路的电压、电流在每一时刻的取值对应平面坐标系的一个点,这样得到的曲线称为电路的状态轨迹。电路的状态轨迹能反映电路的稳定状况。以图4-4所示电路的二阶电路的方波响应实验原理  第37张二阶电路的方波响应实验原理  第52张为状态变量,用示波器观察电路状态轨迹的过程如下:将电路的二阶电路的方波响应实验原理  第37张输入示波器的CH1通道,二阶电路的方波响应实验原理  第52张输入示波器的CH2通道,示波器的显示方式设置为XY,则屏幕上显示的曲线就是该电路的状态轨迹。

调节电路的参数,分别观察电路在过阻尼和欠阻尼情况下的状态轨迹。

上述用示波器的CH2通道观察电流二阶电路的方波响应实验原理  第52张是通过采样电阻二阶电路的方波响应实验原理  第6张实现的。由于采样电阻二阶电路的方波响应实验原理  第6张的电压二阶电路的方波响应实验原理  第58张与流过它的电流二阶电路的方波响应实验原理  第52张同相位,数值上二阶电路的方波响应实验原理  第60张,所以通过观察测量采样电阻的电压二阶电路的方波响应实验原理  第58张就可以得到电路的电流二阶电路的方波响应实验原理  第52张的相位和大小。为了使电路加入的采样电阻二阶电路的方波响应实验原理  第63张对原电路的影响可以忽略不计,一般要求,二阶电路的方波响应实验原理  第63张取值要远远小于与之串联的电路阻抗二阶电路的方波响应实验原理  第65张,且采样电阻二阶电路的方波响应实验原理  第6张的一端应接到信息源二阶电路的方波响应实验原理  第32张的地线端,以便整个电路实现“共地”,如图4-4所示。

 

二阶电路的方波响应实验原理  第68张

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