Резонанс в последовательных RLC- цепях
Резонанс в последовательных RLC-цепях
Последовательный резонанс достигается в RLC-цепи, когда ее комплексное сопротивление становится чисто резистивным. При этом индуктивное и емкостное сопротивление взаимно компенсируются, ток становится максимальным, а фазовый угол — нулевым (то есть ток и приложенное напряжение находятся в фазе). Резонансная частота легко находится из уравнения:
На рис. 2.10 приведена такая схема. Значения элементов: R=50 Ом; L=20 мГн и С=150 нФ. При этих параметрах резонансная частота f0=2905,81 Гц. Приложенное напряжение выбрано равным 1?0° В. Можно работать со следующим входным файлом:
Series Resonance with RLC
V 1 0 AC 1V
R 1 2 50 L
2 3 20mH C
3 0 150nF
.AC LIN 4901 100Hz 5kHz
.PROBE
.END
Рис. 2.10. Последовательная резонансная RLC-цепь
Команда .АС предусматривает линейную вариацию частоты от 100 Гц до 5 кГц, содержащую 4901 шаг, один шаг для каждого целочисленного значения частоты в этом диапазоне.
После выполнения PSpice анализа в программе Probe будут построены графики для частот от 100 Гц до 10 кГц. Могут быть получены различные графики для сложных функций параметров схемы. Сделайте следующее:
1. Постройте график зависимости IP(R) для линейного частотного диапазона от 2 до 4 кГц (эта зависимость называется фазочастотной характеристикой — ФЧХ). Для этого выберите Trace, Add Trace…, введите с клавиатуры необходимую переменную IP(R) в поле Trace Expression и нажмите OK. Чтобы получить желательный диапазон по оси X выберите Plot, Axis Settings… и в поле X-axis выберите User Defined с диапазоном от 2 до 4 кГц. Затем выберите Scale Linear и OK. Если при выводе кривой вы получаете ошибку, выберите Trace, Delete All Traces и повторите процесс, чтобы получить необходимую кривую. Ваш график должен пройти через ноль при частоте, близкой к 2,9 кГц. Проверьте это, выбирая режим курсора (он имеет символ, который напоминает пересекающиеся пунктиры и символ проверки), затем, используя мышь или стрелки ? ? на клавиатуре, найдите положение «нулевого сдвига фаз», которое должно соответствовать частоте f=2,0058 кГц (см. рис. 2.11);
Рис. 2.11. Фазочастотная характеристика резонансного RLC-контура
2. Получите в программе PROBE график V(1)/I(R) для того же частотного диапазона от 2 до 4 кГц. Для этого сначала выберите Trace, Delete All Traces и затем — Trace, Add Trace, как вы делали прежде. Диапазон по оси Y должен быть от 0 до 300. Используйте Trace, Cursor, Display mode, чтобы найти следующие значения: при f=2 кГц, Z=283,6 Ом; при f=2,9 кГц, Z=50 Ом; и при f=4 кГц, Z=242,6 Ом;
3. Удалите эту кривую, и получите на экране сразу два графика: напряжения V(3) и тока I(R). Используйте операции Plot, Add Plot to Window, чтобы получить вторую кривую. Измените частотный диапазон в пределах от 0 до 5 кГц. В результате максимум для V(3) должен составлять приблизительно 7,3 В, а для I(R) –20 мА. Проверьте эти значения с помощью ручного расчета и сравните с рис. 2.12.
Рис. 2.12. Амплитудно-частотные характеристики тока и напряжения на конденсаторе для RLC-контура
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Зависимые источники в электрических цепях
Зависимые источники в электрических цепях Зависимые (управляемые) источники могут представлять собой источники тока или напряжения, выходное значение которых зависит от токов или напряжений, возникающих еще где-либо в
Максимальная передача мощности в цепях переменного тока
Максимальная передача мощности в цепях переменного тока В цепях постоянного тока максимальная мощность, выделяемая в нагрузке, достигается при RL=RS. В цепях переменного тока передача максимальной мощности достигается в том случае, когда значения полного сопротивления
Частотный анализ в последовательно-параллельных цепях переменного тока
Частотный анализ в последовательно-параллельных цепях переменного тока На рис. 2.13 приведена еще одна цепь на переменном токе. Значения параметров: V=100?0° В; R1=10 Ом; R2=10 Ом, L=100 мГн и С=10 мкФ. Предположим, что резонансная частота неизвестна, и ее необходимо предварительно
Определение полного входного сопротивления в цепях переменного тока
Определение полного входного сопротивления в цепях переменного тока Рассмотрим «черный ящик», содержащий цепь с неизвестным полным сопротивлением, показанный на рис. 2.16. С помощью команды .PRINT вы можете вывести и V(I), и I(R). Однако эта команда не позволяет вывести значение
Полное входное сопротивление в цепях с двумя ветвями
Полное входное сопротивление в цепях с двумя ветвями В предыдущей схеме результаты достаточно просто можно было найти и без использования Probe. В более сложной схеме (рис. 2.19) найти полное входное сопротивление вручную достаточно трудно. При использовании же Probe
Замыкание ключа в RL- цепях
Замыкание ключа в RL-цепях В каждой схеме при попытке изменения ее энергетического состояния происходит хотя бы кратковременный переходной процесс. В качестве примера на рис. 6.1 показана схема с источником напряжения в 1 В, ключом (в начальный момент он закрыт), резистором R
Апериодический переходной процесс в RLC- цепях
Апериодический переходной процесс в RLC-цепях На рис. 6.9 показана схема с источником напряжения в 12 В. Ключ замыкается при t=0, после чего начинается переходной процесс. Значения параметров: С=1,56 мкФ, L=10 мГн и R=200 Ом. Изменение значения R при дальнейшем изложении приведет нас к
Критический переходной процесс в RLC- цепях
Критический переходной процесс в RLC-цепях Обратимся снова к схеме на рис. 6.9. Анализ показывает, что при критическом затухании Если оставить значения L и С прежними, то условие критического режима соблюдается при R=160 Ом. Чтобы увидеть результаты, просто измените значение R
Колебательный процесс в RLC- цепях при слабом затухании
Колебательный процесс в RLC-цепях при слабом затухании Чтобы исследовать процесс при слабом затухании, уменьшим сопротивление до значения меньшего, чем критическое (160 Ом). Проведем анализ при R=60 Ом. Изменим значение R во входном файле и рассмотрим график тока I(R). Убедитесь,
Последовательный резонанс
Последовательный резонанс В предыдущем примере значения L и C были выбраны такими, чтобы обеспечить резонанс на частоте f=1 кГц. Во многих схемах резонансная частота неизвестна, и ее необходимо определить при анализе схемы. Создайте в Capture схему, подобную приведенной на
2.1. Токи и напряжения в цепях постоянного тока
2.1. Токи и напряжения в цепях постоянного тока Все напряжения, которые вычисляет PSPICE, являются напряжениями между отдельными точками электросхемы и одной опорной точкой, местоположение которой определяете вы сами, размещая на чертеже схемное обозначение «земли». В
Преобразование нескольких последовательных параграфов в стихи.
Преобразование нескольких последовательных параграфов в стихи. 1. Кликните дважды на первый параграф.2. Удерживая Shift, кликните на последний параграф.3. Нажмите иконку BookCorrector "verse" или кликните правой кнопкой мышки внутри основного окна BookDesigner и затем нажмите "verse" в
Преобразование последовательных элементов в параграфы.
Преобразование последовательных элементов в параграфы. 1. Кликните дважды на первый элемент.2. Удерживая Shift, кликните на последний элемент.3. Кликните правой кнопкой мышки внутри основного окна BookDesigner и затем нажмите "more transformations"-" "selected elements -"
Уничтожение нескольких последовательных элементов.
Уничтожение нескольких последовательных элементов. 1. Кликните дважды на первый элемент (заголовок, параграф, стихи и т. д.).2. Удерживая Shift, кликните на последний элемент.3. Нажмите иконку BookCorrector "delete" или кликните правой кнопкой мышки внутри основнового окна BookDesigner и затем
13.9. Vibrance (Резонанс)
13.9. Vibrance (Резонанс) Используя эту появившуюся в Photoshop CS4 команду, можно управлять цветовой насыщенностью изображения, сохранив при этом некоторые оттенки (например, цвет кожи). На рис. 13.11 показано, как легко из обычного цвета волос сделать огненно-рыжий, при этом минимально