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RC一阶电路响应的测试 安徽三联学院 一.实验目的 1. 进一步掌握一阶RC电路的零状态、零输入和全响应。 2. 掌握一阶电路时间常数的测定方法 。 3. 研究电路参数对响应的影响。 二、实验原理 1. 一阶电路的概念 用一阶微分方程描述的电路 R R C L 三种响应:零状态响应、零输入响应、全响应 零状态响应 储能元件的初始值为零,仅仅由输入激励引起的响应 时间常数:τ=RC 1 S R + - us ic + - 2 C uc(t) t us 0.632us τ 工程上,当t≥5τ时达到 稳态 uc(t) 零输入响应 电路在无激励情况下,由储能元件的初始状态引起的响应 uc(t) t us 0.368us τ uc(t) 1 S R + - us ic + - 2 C 全响应 电路在输入激励和储能元件的初始储能共同作用下引起的响应 uc(t) t us 全响应 5τ 10τ 1 S R + - us ic + - 2 C uc(t) 几种响应及其波形的实验观察 用周期性的方波(低电平设为零电压)代替开关和直流激励 uc(t) us(t) US /2 t -US /2 1 S R + - us ic + - 2 C uc(t) us(t) us t 当取T=10τ 零输入 零状态 O O 几种响应及其波形的实验观察 用周期性的方波(低电平设为零电压)代替开关和直流激励 uc(t) 1 S R + - us ic + - 2 C uc(t) us(t) us t 当取 T=2τ 全响应 O RC微分电路 当T (T为方波脉冲的重复周期)远远大于τ时, 且由电阻两端作为响应输出,就构成了一个微分电路。 + - u i R + - u O C RC积分电路 当 T (T为方波脉冲的重复周期)远远小于 τ, 且由电容两端作为响应输出,就构成了一个积分电路。 + - u i R + - u O C uC(t)波形 uS(t)波形 u s + - R - C + u O 面包板 面包板 三、实验内容 1. RC一阶电路零输入、零状态响应 只要测得:uC(t)= 0.632us时对应的时间,即为电路的时间常数。 R C 函数发生器 R C 函数发生器 示波器 建议选取R=1kΩ,C=0.01μF,计算时间常数。用函数发生器输出方波信号,Upp=3V。选择合适频率,用示波器观察响应的波形。测出时间常数τ,绘出us(t)、uC(t)的波形。 3. RC微分电路 当τ远远小于0.5T,如 T=20τ (T为方波脉冲的重复周期),且由R端作为响应输出,就构成了一个微分电路。 + - u i R + - u O C 设定信号频率和幅值在示波器上观察激励与响应的变化规律,并在同一坐标中描绘激励与响应的波形。 当τ大于0.5T ,如T=0.2τ,(T为方波脉冲的重复周期),且由C端作为响应输出,就构成了一个积分电路。 + - u i R + - u O C 4. RC积分电路 设定信号频率和幅值在示波器上观察激励与响应的变化规律,并在同一坐标中描绘激励与响应的波形。 * * *
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