Материал: Переходные процессы и спектры. Матвеев Б.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

8. ЗАДАЧИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ELECTRONICS WORKBENCH

8.1.Моделирование переходных процессов

8.1.1.Цепь, содержащая последовательно соединенные активное сопротивление R и индуктивность L, включается, на

постоянное напряжение U 120 В. Определить через какой промежуток времени ток станет, равным 99 % тока установившегося режима, если R 100 Ом и L 0,2 Гн.

Указание. В качестве источника напряжения U необходимо использовать функциональный генератор (Function Generator), выбрав прямоугольную форму сигнала с установкой вели-

чины U (AMPLITUDE) равной 120 В и смещением (OFFSET)

равным U /2 В. Частоту генератора следует выбрать равной 100 Гц, а коэффициент заполнения (величина обратная скважности) принять равным 80 %, что обеспечит необходимую длительность прямоугольного перепада напряжения для наблюдения переходного процесса.

График тока следует наблюдать в виде напряжения на сопротивлении R 1 Ом, последовательно включаемым в исследуемую цепь.

8.1.2. Цепь, изображенная на рис.8.1, включается на постоянное напряжение. Найти изменения токов во времени. Данные цепи: U 10 В, R1 40 Ом, R2 10 Ом, C 25 Пф.

Рис. 8.1 185

Указание. Для решения задачи следует использовать положения из задачи 8.1.1. Частоту генератора необходимо подобрать экспериментально для лучшего наблюдения процесса

врежиме «Transient».

8.1.3.Цепь, изображенная на рис.8.2, включается на постоянное напряжение U 100 В. Найти график для напряжения

на

конденсаторе С2 , если С1 100

мкФ, С2 20мкФ,

R1

10Ом, R2 100Ом.

 

Рис. 8.2

8.1.4. Конденсатор с утечкой, параметры которого С 2мкФ и R 50КОМ, отключается от источника постоянного напряжения величиной U 120В (рис. 8.3). Определить значение напряжения на конденсаторе через t 0,1с после отключения.

Указание. Отключение конденсатора от источника напряжения следует моделировать через отрицательный перепад прямоугольного импульса, подаваемого с функционального генератора, причем в этом случае длительность отрицательного перепада должна быть больше.

8.1.5. Катушка индуктивности с активным сопротивлением R 10 Ом и L 364 мГн включается в момент t 0 под

 

 

 

действие синусоидального напряжения u 160 sin t

 

 

В.

 

 

3

 

186

Определить значение тока через два периода после момента включения. Частота переменного тока f 50 Гц.

Указание. В качестве источника энергии следует выбрать идеальный источник напряжения из меню раздела «Sources».

8.1.6. Электрическая цепь (рис.8.3) включается на постоянное напряжение U 100 В. Найти график изменения напряжения на конденсаторе uc для трех случаев:

1)R =250 Ом, L 650 мГн, C 2 мкФ;

2)R =100 Ом, L 45 мГн, C 1 мкФ;

3)R =100 Ом, L 45 мГн, C 5 мкФ.

Указание. Параметры функционального генератора установить аналогично как в задаче 8.1.1, варьируя при необходимости частотой f .

Рис. 8.3

8.1.7. Цепь, изображенная на рис. 8.3, включается на постоянное напряжение U 100 В. Параметры элементов цепи R =100 Ом, L 40 мГн, C 5 мкФ. Определить ток i2 в индуктивности.

Указание. Для наблюдения тока i2 необходимо последовательно L включить сопротивление R =1 Ом, напряжение на котором и будет отражать изменение тока в индуктивности.

8.1.8. Схема (рис. 8.4)

подключается под действие синусо-

идального

напряжения

u Um sin t .

C L/R2 ,

187

Em 1202 В, 314c 1 и /6, определить графики изменения токов i1, i2 и i во времени.

Рис. 8.4

Указание. Наблюдать токи i1, i2 и i следует на резисторах R =1 Ом, включенных в соответствующие цепи.

8.1.9. Найти токи в цепях схемы (рис. 8.5) после включения источника постоянного напряжения U 60В, если R1 20Ом, L 0,4 мГн, R2 10 Ом, R3 20 Ом, C 1 мкФ.

Рис. 8.5

188

8.2. Моделирование спектрального представления сигналов

8.2.1. В схеме (рис. 8.6), собранной из функционального генератора, осциллографа и регистра R , определить спектры сигналов, последовательно подаваемых на резистивную нагрузку: гармонический сигнал, последовательность прямоугольных импульсов и последовательность треугольных импульсов. Форму сигналов контролировать с помощью осциллографа. Частоту сигнала взять равной 1 КГц, амплитуду 10 В, значение «duty cycle» установить 50, а величину «offset» принять равной нулю.

Рис. 8.6

Указание. Осциллограф (рис. 8.6) использовать для наблюдения формы сигналов. Спектр сигнала получить, применяя меню Analysis/Fourier, в окне которого установить все необходимые параметры в соответствии с пп. 6.3.

8.2.2. Используя функциональный генератор, определить зависимость спектра сигнала от длительности частоты и амплитуды прямоугольного импульса, а также от его смещения (offset). Результаты представить в виде графиков и комментариев к ним (3-4 случая).

189

Источник: https://studfile.net/preview/16563501/