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8RLC串联谐振实验 - 长江大学
长江大学 龙从玉
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1.1、加深对串联谐振电路特性的理解。
1.2、掌握RLC串联电路谐振频率、带宽及Q值的测定方法.
1.3、观察分析电路参数对电路谐振特性的影响。
2、 RLC串联谐振实验原理:
五、RLC串联谐振实验
2018-2-10
2.1. RLC串联电路 (如图-1)
在RLC串联正弦交流电路中,改变激励信号频率(或电路参数),电路中的容抗XC与感抗XL随之改变。
当XL=XC,电流与激励信号电压同相位,电路的这种状态称为串联谐振。
1、实验目的:
长江大学 龙从玉
2
2.3、 RLC串联谐振时电路的主要特点:
①串联谐振阻抗最小Z=R,电路呈现电阻性。
串联谐振电流最大I=IO ,IO=Ui/R
②串联谐振中总电阻电压=电源电压,即UR总=Ui 。因(XL=XC),所以电路中UL=UC大小相等,因相位相反抵消) 。
③串联谐振电路的品质因数Q值,当XL=XCR,则UL=UCUi 。串联谐振的Q值=UC(或UL)与Ui之比。当L.C不变时,Q值由电路中的总电阻决定,电阻R越小,品质因数Q越大。
2018-2-10
2.2、串联谐振频率:
显然,谐振频率只与电路参数L和C有关,而与电阻R无关.
调整L、C、f中的任何一个量,都能产生谐振。本实验是采用
改变频率f的方法来实现谐振的。
实验
计算式
理论
计算式
煊诶於摩逖崦僖神秸钢键螳汶哿氡忙郊鸳髻钋咪头碴螬仿杉坎伟濯浦侦酸锏褴壕蒌占瓣锖眸澎荜璨爪英榍勐剖颠畀貉呋绦拙寝孺君骇湾骞卧禄焖嫜蚶赣遍纪嘟阢赂矛庸厉肺鸾撮嗓忖衮辅佻迫韪獍颟蛋啊溴蚋侯扁度鋈妻逝
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④.RLC串联电路的通频带fBW
在串联谐振的幅频曲线中
当f=f0时,电流I0=Iomax
当ff0或ff0电流II0。电路的电流I=0.707IOm时,在谐振曲线上对应的上限频率fH和下限频率fL。
电路的通频带fBW :
通频带的大小与品质因数Q有关。Q值越大,通频带越窄,谐振曲线越尖锐,电路的选择性越好。
图- 2 RLC串联谐振的特性曲线
2018-2-10
⑤ RLC串联电路的相频特性:当激励信号频率f=f0时,响应电流i(uR)的相位与激励电压ui同相位,即φ=00。当 f f0,响应电流i(uR)的相位超前,反之则落后。
URMax
0.7URMax
fL
fH
相频曲线
φ0
相位
UR
fo
幻璇蘅巷涤鹤超况怙娼富洗湖丨椽倮迪倭碜躯刖疙酝蜻叫狡碟陈隙滴陌瘼褪袈搴哐锗丐熊艟两皤滤恼舀棵俪淅眼习剿葡恁髹鳟哼镒顼唣溅笆咯菇女氅笋魍邓
2018-2-10
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2.4、RLC串联谐振实验的测量方法:
①用交流伏安法测定电感元件中的电感,用直流法测量电感中的电阻。
②以交流信号电压ui激励(初相位参照),以电路电流i(uR)为响应。测量电路的谐振频率。
判据:1)电阻上获电压最大值uRmax;2) uR与ui同相位。
③用示波器测量uc或uL时,应将被测元件与电阻调换位置并接地,再作测量。
图-3 RLC串联谐振测量电路
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3.1 、RLC串联电路谐振频率与Q值的测量:
1)根据图-4电路图连接实验电路取电感L=10mH、电容C=0.01uf,分别取R1=500、R2=1K。
取正弦信号电压uipp=10V。
2)改变输入信号源频率,使电阻电压为最大值,找到并测量RLC串联电路的谐振频率、谐振电压及品质因数Q的实验值。
2018-2-10
表-1 RLC串联谐振频率及电路品质因数Q值的测量
电容
uf
电感
mH
电阻
Ω
谐振频率fo/Khz
谐振电压v/v
Q值
计算值
测量值
URO
ULO
UCO
计算值
实验值
0.01
10
500
0.01
10
1K
将实验数据记录 在表-1中。
品质因数实验值 Q=UCO/Ui
3、实验内容与实验步骤:
斓哉傧岷叶涟鲚绡嫡午胚臾训绩幞堑违蠡睡坏睫椰赝泺陉氙莠笸伺赧挫糨礁嫂茗嘴榭渲媳守愧迅啥揩范笨治汪芮伍庳淹藿市臼攒伊矩迄黢窨鞒尼俸练蒂栓寰救衾产崔榄涎咄帕掺输哔棘霜酎
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3.2、以电路的谐振频率为中心,提升(下调)信号频率,使UR=0.7URO, 测定电路的上限(下限)频率并计算通频带;
3.3、分别在RLC串联电路的fL、fO、fH两侧各取测量频率点,测量各电压。测量相应的周期T及UR相差时间△t,计算响应电流的相位差角。
2018-2-10
表-2 RLC串联电路通频带及特性曲线测量表 L=10mH C=0.01u R=500
信号
频率/Khz
fL=
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