L,C各个R,L,C元件阻抗特性的测定的阻抗角时,为什么要与它们串联一个

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实验七 R、L、C元件阻抗特性的测定
一、实验目的
1、验证电阻、感抗、容抗与频率的关系,测定R~f、XL~f及Xc~ f特性曲线。
2、加深理解R、L、C元件端电压与电流间的相位关系。
二、原理说明
  1、在正弦交变信号作用下,R、L、C电路元件在电路中的抗流作用与信号的频率有关,它们的阻抗频率特性R~f,XL~f,Xc~f曲线如图1所示。
2、元件阻抗频率特性的测量电路如图2所示。
    图 1
  图中的r是提供测量回路电流用的标准小电阻,由于r的阻值远小于被测元件的阻抗值,因此可以认为AB之间的电压就是被测元件R、L或C 两端的电压,流过被测元件的电流则可由r两端的电压除以r所得。
  若用双踪示波器同时观察r与被测元件两端的电压, 亦就展现出被测元件两端的电压和流过该元件电流的波形,从而可在荧光屏上测出电压与电流的幅值及它们之间的相位差。
1. 将元件R、L、C串联或并联相接,
亦可用同样的方法测得Z串与Z并的阻抗频
率特性Z~f,根据电压、电流的相位差可
判断Z串或Z并是感性还是容性负载。
2. 元件的阻抗角(即相位差φ)随输
入信号的频率变化而改变,将各个不同频
率下的相位差画在以频率f为横坐标、阻
抗角φ为纵座标的座标纸上,并用光滑的曲
线连接这些点,即得到阻抗角的频率特性曲线。
用双踪示波器测量阻抗角的方法如图3所示。从荧光屏上数得一个周期占n格,相位差占m格,则实际的相位差φ(阻抗角)为
三、实验设备
称 型号与规格 数量 备
1 函数信号发生器
2 交流毫伏表 0~600V 1
3 双踪示波器
4 实验线路元件 R=1KΩ,r=51Ω,C=1μF, L约10mH 1
三、实验电路
四、实验内容
1、测量R、L、C元件的阻抗频率特性
  通过电缆线将函数信号发生器输出的正弦信号接至如图3的电路,作为激励源ui,并用交流毫伏表测量,使激励电压的有效值为Ui=3V,并保持不变。
使信号源的输出频率从200Hz逐渐增至2KHz, 并使开关S分别接通R、L、C三个元件,用交流毫伏表测量Ur,并计算各频率点时的IR、IL和IC
( 即Ur / r ) 以及R=Ui/IR、XL=Ui/IU及XC=Ui/IC之值。
200 400 600 800 1k 1.2k 1.4k 1.6k 1.8k 2.0k
XL测=UL/IL
XL理论=2πfL
XC测=UC/IC
XC理=1/2πfC
注意:在接通C测试时,信号源的频率应控制在200~2500Hz之间。
2、用双踪示波器观察在不同频率下各元件阻抗角的变化情况,按图3记录n和m,算出φ。示波器触发源信号选择相位超前的通道信号。
五、实验注意事项
  测φ时,示波器的"V/div"和"t/div" 的微调旋钮应旋置“校准位置”。
六、预习思考题
  测量R、L、C各个元件的阻抗角时,为什么要与它们串联一个小电阻?可否用一个小电感或大电容代替?为什么?
七、实验报告
  1、根据实验数据,在方格纸上绘制R、L、C三个元件的阻抗频率特性曲线,从中可得出什么结论?
  2、心得体会及其他。
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实验六RLC元件阻抗特性的测定
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测量R、L、C各个元件的阻抗角时,为什么要与它们串联一个小电阻?可否用一个小电感或大电容代?E电路实验R、L、C元件阻抗特性测定的思考题.
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测量R、L、C各个元件的阻抗角时,为什么要与它们串联一个小电阻?可否用一个小电感或大电容代?E电路实验R、L、C元件阻抗特性测定的思考题.
哼``我自己答``````不可以~因为这样利用公式求出阻抗角
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与《测量R、L、C各个元件的阻抗角时,为什么要与它们串联一个小电阻?可否用一个小电感或大电容代?E》相关的作业问题
因为电阻是一个纯阻性元件(阻抗为实数),而现实中电感电容都不可能是纯感性或者容性(阻抗纯虚数).这样,电阻上的电压和电流几乎严格的在很宽的频率范围内同相位,也就可以用电阻上的电压代表通过待测元件的电流,从而与待测元件电压比较得出阻抗角.
因为,所谓元件的阻抗角是指其两端的电压与通过的电流之间的相位差,如果是通过电压表来测量电压,或者是通过示波器来测量波形,那么总是得测量与电流同相位的电压,才能得出电位差了,而电阻元件正好是其电压与电流同相,所以,串联一个下电阻,就可以通过电阻上的电压的相位来反映测量电路中的电流的相位,比较LC上的电压的相位与电阻上的电
阻抗是电压与电流的比值,电压用毫伏表测量,电流不容易测量.在电路中串联小阻值的标准电阻作为电流取样电阻,测量电阻上的电压,再计算电流值.只要取样电阻的阻值远小于被测元件的阻抗值,测量精度就有保证.
电容性的并联的L和C的等效阻抗为(jZl-jZc)/(-jZc*jZl)=(Zl-Zc)j/(Zl*Zc).(1)其中Zl=wL=2*pi*f,频率减小使它减小 Zc=1/wC=1/(2*pi*f*C),频率减小使它增大谐振时(1)式为0,所以频率减小(1)式为负,是呈电容性的
(1)由图乙所示电路图可知,电压表并联在待测电阻与滑动变阻器串联电路两端,电压表连接错误,如图所示.(2)由图乙所示电压表可知,电压表量程是0~3V量程,分度值是0.1V,电压表示数是1.8V;由图示电流表可知,电流表量程是0~0.6A,分度值是0.02A,电流表示数是0.24A;∵I=UR,∴电阻阻值R=UI=1.8
4/3 呀,没有疑问.1/2+1/4不是应该等于3/4吗,你再把3/4倒一下不就是4/3了吗,这不就和公式一样了吗.
所有公式都有前提.这里应该这样说:当电流相等时,功率与电阻成正比,这时电阻大,功率也大;当电压相等时,功率与电阻成反比,这时电阻大功率反而小.所以用哪一个公式,你看前提是什么,譬如,二电阻串联时,串联电流相等,用前一公式,电阻大的功率大;如是并联,用后一公式,电阻大的功率小.
由题意可知,当他们串联时,电源E=I*R总=UX+uR=2+E*6/(RX+6)得出:(E-2)RX=12.RX=12/(E-2)当并联时,通过RX的电流是2安,则 2=E/RX=E/[12/(E-2)],解得:E=6或4,RX=6/2=3或2,带入串联电路验证,如果E=6,RX=3时,UX=6*3/(6+3)=2,如
证明:圆锥侧面展开图是一个半径等于母线长,弧长等于圆锥底面周长的扇形.由扇形面积公式可得πla/180=2πr.∴a=r/l·360(度).注意:公式中的a是角度,不是弧度.
这样的题要把握一个原则,你就是元素守恒1MOL/L ,950ML,相当于0.95L,也就是0.95MOL Cu 应该是64/250 再乘以0.95,其实这题出的目的,表面一看真的有些迷惑性,主要是看本质的CU没有变化,一直为0.95摩,如果是问加多少水的话还难一些
当闭合电路的外电路开路时,电流 I=__0__,端电压U=__E___,外电路电阻R=__无穷大___ ;当外电路短时________,电流I=____无穷大___,端电压U=__0___,外电路R=___0__.
itren +1...
防止信号过强 表头承受不了而损坏 再问: 到后来精细调平衡时可以把电压调到最大吗?以什么为限度? 再答: 以表针不满偏 元器件功率能过胜任为度
交流电路里,相位关系至关重要.1V+1V,相位不同的时候,得到的结果完全不同,可能是2V,也可能是1.5V,也可能是0.很多概念都离不开相位的.
当元件为R时A读数为5A;当元件为C时A读数为7A;当元件为L时A读数为1A.因为R、C中电流相差90度;C、C时电流同相;LC时相差180度也就是方向相反. 再问: 能详细点吗 再答: 当电阻与电容并联时电容中的电流超前电阻中的电流90度,电阻中电流是4A,电容中的电流是3A这时这两个电流是成直角三角形的两个直角边,
U3=10cos(wt+30)VU2=sin(wt+60)V=cos(wt+150)V利用向量法,可知电压向量U2超前U3,为了满足KVL则U1滞后U3.所以1元件为电容,2元件为电感.三角变换让我弄了半天!总算算出来了.应该没错!
元件Z的阻抗角是|a|=60°,这个角度是等于| arctan(Xc/R)|.对于只有RC的电路肯定是电容性电路,阻抗角是小于零的.在 R CZ串联电路中,只有一个电流,所以阻抗角既是Z中电压超过电流的辐角,也是超过整个电路电流的辐角.一般说到某条支路的阻抗角,是说这条支路两端的电压与这条支路的电流的相位差.电容的Xc
R串,C并输出端 = 低通滤波器C串,R并输出端 = 高通滤波器LC串,R并输出端 = 带通滤波器LC并,R并输出端 = 带阻滤波器R串,LC并后再并输出端 = 带通滤波器 R串,LC串后再并 = 带阻滤波器(陷波器)
电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握常用电工测量仪表的正确使用方法是非常重要的.1 摇表摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况.使用方法及注意事项如下:(1) 首先选用与被测元件电压等}

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