Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim.

Работа №3

Исследование свободных процессов

В электрических цепях

Цель работы: изучение связи между видом свободного процесса в электрической цепи и расположением собственных частот (корней характеристического уравнения) на комплексной плоскости; приближенная оценка собственных частот и добротности Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru - контура по осциллограммам.

Подготовка к работе

В работе предлагается исследовать свободные процессы в цепях, схемы которых представлены на рис. 3.1 и рис. 3.2. Цепи возбуждаются очень короткими импульсами тока Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru , заряжающими емкость Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru . В паузах между импульсами емкость разряжается, цепь находится в свободном режиме, так как в это время источник возбуждения отключен ( Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru ).

       
    Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru
  Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru

а б

Рис. 3.1

 
  Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru

Рис. 3.2

В линейных цепях свободный процесс описывается однородными линейными дифференциальными уравнениями и его вид определяется корнями характеристического уравнения (собственными частотами цепи Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru ). При возбуждении цепи источником тока собственные частоты можно рассчитать как нули входной проводимости цепи Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru :

а) для цепи первого порядка, представленной на рис. 3.1,а Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru , откуда

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru ; (3.1)

б) для цепи второго порядка, представленной на рис. 3.1, б Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru , откуда

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru , Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru , Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru ; (3.2)

в) для цепи третьего порядка, представленной на рис. 3.2 Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru откуда

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru , Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru , Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru .(3.3)

Общий вид решения для напряжения любого элемента цепи

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru ,

где Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru – постоянные интегрирования, Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru – порядок цепи.У цепи первого порядка одна собственная частота (3.1), вещественная и отрицательная, свободный экспоненциальный процесс имеет вид

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru (3.4)

где Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru – постоянная затухания, Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru – постоянная времени экспоненты. Временная диаграмма свободного процесса показана на рис. 3.3, а, причем Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru – интервал времени, соответствующий любой подкасательной к экспоненте.

В цепи второго порядка две собственные частоты (3.2) могут быть разными вещественными различными (апериодический режим; временная диаграмма суммы двух экспонент, изображенных пунктиром, показана на рис. 3.3, б), кратными вещественными Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru (критический режим) или комплексно-сопряженными (колебательный режим). Вид критического процесса Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru близок к диаграмме, показанной на рис. 3.3, б, причем момент достижения максимума Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru , если Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru . Комплексно-сопряженным частотам соответствует качественно новый характер свободного процесса – колебательный:

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru , (3.5)

где Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru – постоянная затухания, Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru – частота затухающих колебаний ( Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru ). Временная диаграмма колебательного процесса представлена на рис. 3.3, в.

Дальнейшее увеличение порядка цепи к качественно новым явлениям не приводит. Так, согласно (3.3), в схеме, изображенной на рис.3.2, собственные частоты могут быть либо три вещественные, либо одна вещественная и две комплексно-сопряженные, например, Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru и Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru . Временная диаграмма свободного процесса представлена на рис. 3.3, г – это сумма экспоненты (см. пунктир) и затухающей синусоиды.В некоторых случаях собственные частоты относительно просто рассчитываются по осциллограммам. Например, согласно (3.4) по рис. 3.3, а можно рассчитать постоянную затухания

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru (3.6) Для случая рис. 3.3, в постоянная затухания также может быть определена на основании (3.6), но при этом обязательно выполнение условия Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru , что вытекает из (3.5).

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru

 
  Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru

а б

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru

в г

Рис. 3.3 Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru

В случаях рис. 3.3, б,г найти собственные частоты можно лишь приближенно, выделив, как показано пунктиром, отдельные составляющие процесса.

Особый интерес для Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru контуров представляет определение добротности Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru по виду свободного процесса в них. Так для последовательного Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru контура добротность определяется выражением

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru (3.7)

где Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru – частота незатухающих колебаний в идеальном контуре ( Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru ). Согласно (3.2) собственные частоты последовательного Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru контура можно записать следующим образом:

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru , (3.8)

причем Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru соответствует апериодический режим, Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru – критический режим, Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru – колебательный режим, а Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru –незатухающий колебательный режим.

При Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru с высокой степенью точности можно считать

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru (3.9)

С учетом (3.6) формула, позволяющая в этом случае определить добротность по осциллограмме рис. 3.3, в, имеет вид

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru (3.10)

Для повышения точности можно брать отношения напряжений за Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru периодов колебаний:

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru (3.11 )

Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim.

Для начала работы необходимо включить компьютер и на экране монитора открыть папку «Лаб.раб.ТОЭ» и в ней папки «ЛЭТИ-Лаб.раб» и «Лаб.раб.№3». После загрузки в открывшемся окне на экране монитора появится схема (рис. 3.4) с подключенными к ней осциллографомXSC1и импульсным источника тока PULSE i . У источника тока установлена амплитуда импульсов тока Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru А, а их частота повторения Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru кГц (т.е. период T=1 мс). У осциллографаXSC1входной сигнал подается на канал A а выходной Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru на канал B (режим работы осциллографа Экспериментальные исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim. - student2.ru ждущий, синхронизация внутренняя по каналу A).

На основе этой схемы (рис. 3.4) можно собирать цепи первого, второго и третьего порядков (рис. 3.1 и рис. 3.2) с использованием ключей S1 и S2, которые управляются с клавиатуры, соответственно, клавишами 1 и 2.

Наши рекомендации