POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2 Ćwiczenie nr 10. Dwójniki RLC, rezonans elektryczny

Podobne dokumenty
POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

13 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

Ćwiczenie 3 BADANIE OBWODÓW PRĄDU SINUSOIDALNEGO Z ELEMENTAMI RLC

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

2.Rezonans w obwodach elektrycznych

2. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

ELEMENTY RLC W OBWODACH PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

REZONANS SZEREGOWY I RÓWNOLEGŁY. I. Rezonans napięć

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych

I= = E <0 /R <0 = (E/R)

LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW

Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

07 K AT E D R A FIZYKI STOSOWA N E J

Generator. R a. 2. Wyznaczenie reaktancji pojemnościowej kondensatora C. 2.1 Schemat układu pomiarowego. Rys Schemat ideowy układu pomiarowego

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Charakterystyki częstotliwościowe elementów pasywnych

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C.

Wykład Drgania elektromagnetyczne Wstęp Przypomnienie: masa M na sprężynie, bez oporów. Równanie ruchu

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Induktor i kondensator. Warunki początkowe. oraz ciągłość warunków początkowych

4.8. Badania laboratoryjne

Wykład VII ELEMENTY IDEALNE: OPORNIK, CEWKA I KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU PRZEMIENNEGO

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

BADANIE ELEMENTÓW RLC

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Pomiar indukcyjności.

Wyprowadzenie wzorów na impedancję w dwójniku RLC. ( ) Przez dwójnik przepływa przemienny prąd elektryczny sinusoidalnie zmienny opisany równaniem:

Obwody prądu zmiennego

1. Sprawdzanie prawa OHMA i praw KIRCHHOFFA

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Autor: Franciszek Starzyk. POJĘCIA I MODELE potrzebne do zrozumienia i prawidłowego wykonania

z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANIE RÓWNOLEGŁEGO OBWODU RLC (SYMULACJA)

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład 1. 9 marca Krzysztof Korona

WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Ćwiczenie 25. Temat: Obwód prądu przemiennego RC i RL. Cel ćwiczenia

Badanie zjawiska rezonansu elektrycznego w obwodzie RLC

Prąd przemienny - wprowadzenie

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

Badanie rezonansu w obwodach prądu przemiennego

Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

REZONANS PRĄDOWY. I. Cel ćwiczenia: zapoznanie z problematyką rezonansu prądowego, wyznaczenie charakterystyk. IV. Wprowadzenie

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

BADANIE REZONANSU W SZEREGOWYM OBWODZIE LC

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

Ćwiczenia tablicowe nr 1

Siła elektromotoryczna

LABORATORIUM ELEKTRONIKI OBWODY REZONANSOWE

4.2 Analiza fourierowska(f1)

II. Elementy systemów energoelektronicznych

Wydział IMiC Zadania z elektrotechniki i elektroniki AMD 2014 AMD

Zaznacz właściwą odpowiedź

1) Wyprowadź wzór pozwalający obliczyć rezystancję R AB i konduktancję G AB zastępczą układu. R 1 R 2 R 3 R 6 R 4

E 6.1. Wyznaczanie elementów LC obwodu metodą rezonansu

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO

Sprzęt i architektura komputerów

E107. Bezpromieniste sprzężenie obwodów RLC

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

MGR Prądy zmienne.

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

BADANIE SZEREGOWEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

Ćwiczenie 3 Badanie własności podstawowych liniowych członów automatyki opartych na biernych elementach elektrycznych

Obwody sprzężone magnetycznie.

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

ładunek pobrany ze źródła jest równy sumie ładunków na poszczególnych kondensatorach

8. ELEMENTY RZECZYWISTE W OBWODACH PRĄDU ZMIENNEGO Cewka indukcyjna rzeczywista - gałąź szeregowa RL

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

KONSPEKT LEKCJI. Podział czasowy lekcji i metody jej prowadzenia:

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

2 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW. Stany nieustalone

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

) I = dq. Obwody RC. I II prawo Kirchhoffa: t = RC (stała czasowa) IR V C. ! E d! l = 0 IR +V C. R dq dt + Q C V 0 = 0. C 1 e dt = V 0.

Badanie transformatora

Transkrypt:

POTEHNKA WOŁAWSKA, WYDZAŁ PPT - ABOATOM Z PODSTAW EEKTOTEHNK EEKTONK Ćwiczenie nr. Dwójniki, rezonans elektryczny el ćwiczenia: Podstawowym celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów właściwościami elementów reaktancyjnych oraz ze zjawiskiem rezonansu elektrycznego. Zastosowanie przyrządów pomiarowych a zwłaszcza oscyloskopu umożliwia lepsze opanowanie zasad ich obsługi i realizowania pomiarów z ich udziałem.. Wprowadzenie w tematykę ćwiczenia Trzy podstawowe elementy bierne obwodów elektrycznych to oporność, indukcyjność oraz pojemność elektryczna. ch symbole stosowane przy rysowaniu schematów obwodów elektrycznych przedstawia rysunek. Każdy z tych elementów ma wyprowadzone na zewnątrz dwie końcówki ( ), dlatego często bywa nazywany dwójnikiem. Dwójnikiem jest również połączenie większej liczby elementów, jeżeli na zewnątrz te połączone elementy mają wyprowadzone tylko dwie końcówki. Mówimy wtedy o dwójnikach wieloelementowych (dwuelementowe, trójelementowe itd.). Dwójniki jednoelementowe a) b) c) d) ' ' ' ' e) Oporność ndukcyjność ndukcyjność z rdzeniem Pojemność = Φ = i q = u ys.. Symbole dwójników - jednoelementowych; napięcie na oporności, oporność, prąd stały płynący przez opornik, φ - strumień magnetyczny, indukcyjność, i chwilowa wartość prądu płynącego przez indukcyjność, q ładunek elektryczny zgromadzony w pojemności elektrycznej, pojemność elektryczna, u wartość chwilowa napięcia występującego na pojemności elektrycznej O dwójniku mówimy, że jest liniowy jeżeli dla elementów,,, wchodzących w jego skład, zachodzą zależności podane na rysunku e. Jeżeli dwójnik nie posiada elementów przetwarzających energię elektryczną na ciepło (oporności ) to taki dwójnik nazywa się dwójnikiem reaktancyjnym. Dwójniki zawierające element nazywają się dwójnikami ze stratami. Dwójnik zawierający źródła wytwarzające czynną moc elektryczną (źródła napięć lub prądów stałych bądź zmiennych) nazywamy dwójnikiem aktywnym. Dwójniki bez takich źródeł mocy czynnej to dwójniki pasywne. W niniejszym ćwiczeniu i w dalszej części instrukcji omawiane są liniowe dwójniki pasywne, wieloelementowe. dealna oporność zachowuje stałą wartość nie zależnie od częstotliwości sygnału. naczej jest w przypadku indukcyjności i pojemności elektrycznej. Wartość oporu, jaki te elementy obwodu elektrycznego stawiają przy przepływie przez nie prądu zmiennego zależy od częstotliwości tego sygnału. W przypadku indukcyjności ich opór wrasta proporcjonalnie do wartości częstotliwości (X - reaktancja indukcyjna), natomiast w przypadku pojemności elektrycznej (X - reaktancja pojemnościowa) jej oporność maleje odwrotnie proporcjonalnie do częstotliwości (rysunek a). Ponadto (rysunek b): W przypadku oporności prąd zmienny płynący przez oporność i wywołany na tej oporności spadek napięcia są w fazie (kąt przesunięcia między wektorem prądu a wektorem napięcia jest równy zero). W przypadku indukcyjności najpierw na niej pojawia się spadek napięcia a dopiero później zaczyna przepływać przez indukcyjność prąd (wektor napięcia wyprzedza wektor prądu o kąt plus 9 ). W przypadku pojemności elektrycznej najpierw zaczyna przez nią przepływać prąd a dopiero Strona z 6

POTEHNKA WOŁAWSKA, WYDZAŁ PPT - ABOATOM Z PODSTAW EEKTOTEHNK EEKTONK Ćwiczenie nr. Dwójniki, rezonans elektryczny później pojawia się napięcie (wektor napięcia jest opóźniony w stosunku do wektora prądu o kąt minus 9 ). (f) X (f) X (f) a) a) a) X = ω X = ω lgf lgf lgf u b) i b) i b) ' ' kierunek c) wirowania wektorów;, c) u kierunek wirowania wektorów;, u i ' u, i u = i 9 o u, i di u = dt c) 9 o kierunek u, i wirowania wektorów;, du i = dt ys.. Podstawowe właściwości dwójników jednoelementowych,, ; (a) wartość oporności elementu w funkcji częstotliwości; (b) symbol elementu i chwilowe wartości prądu i oraz napięcia u lub u lub u ; (c) zależności kątowe między wektorem prądu oraz wektorem napięcia. Powyżej podane relacje zachodzące między wartością chwilową prądu a wartością chwilową napięcia w odniesieniu do danego elementu (dwójnika jednoelementowego) wynikają z poniżej podanych zależności różniczkowych: Jeżeli wartość chwilowa prądu jest równa i = m sin(ω t) () to chwilowa wartość spadku napięcia na oporniku jest u = i = sin(ω t) () natomiast chwilowa wartość napięcia na indukcyjności jest u = = ω sin(ω t ) (3) di dt m m + π oraz chwilowa wartość napięcia na pojemności jest u = idt = m sin(ω t ) (4) ω Stosując zapis symboliczny (liczby zespolone) powyższe zależności zapisane w postaci wektorowej są następujące; dla oporności =, indukcyjności = jω oraz pojemności = - j[/(ω)]. W ogólnym przypadku gałąź obwodu elektrycznego jest utworzona przez szeregowe połączenie dwójnika rezystancyjnego oraz dwójników reaktancyjnych i. harakteryzuje ją wielkość fizyczna jaką jest impedancja. Wielkość ta jest wielkością wektorową. Oznacza się ją symbolem Z. Szeregowe połączenie dwójników i. Tworzy ono dwójnik stratny. mpedancja tego dwójnika ma postać: Z = + jω = + jx = Z e j. mpedancja zespolona Z, rezystancja oraz reaktancja indukcyjna X tworzą na płaszczyźnie trójkąt impedancji (rys. 3). t π X = ω ' + ' Z = + j X ' m Z Z = + j X X = ω e Z ys. 3. Dwójnik, trójkąt impedancji Strona z 6

POTEHNKA WOŁAWSKA, WYDZAŁ PPT - ABOATOM Z PODSTAW EEKTOTEHNK EEKTONK Ćwiczenie nr. Dwójniki, rezonans elektryczny Podobnie jak w przypadku impedancji, można dla dwójnika jak na rysunku 3, zbudować; trójkąt prądu, trójkąt napięcia (rys. 4) oraz trójkąt mocy (rys. 5). Przy konstrukcji trójkąta prądu i napięcia przyjęto, że faza początkowa napięcia na zaciskach dwójnika jest równa zero. Zależności między prądami w elementach dwójnika i napięciami na elementach dwójnika mają postać: = + j = (cos jsin) (5), + j = (cos + jsin) cz b cz = e = cos (7), cz e = cos b = m = sin (9), b m + sin a) b) c) = (6) cz b = (8) = () X = ω ' cz cz b b cz b cz b ys. 4. Szeregowe połączenie oporności oraz indukcyjności ; (a) elementy dwójnika oraz prądy płynące przez dwójnik i jego elementy oraz napięcie występujące na dwójniku i jego elementach; (b) trójkąt prądów dla dwójnika ; (c) trójkąt napięć dla dwójnika ; cz, cz, - prąd czynny i napięcie czynne (związane z elementem ), b, b prąd bierny i napięcie bierne (związane z elementem ),, prąd dwójnika i napięcie na zaciskach dwójnika a) b) c) Z = + jx X = ω S = Z P = Q = X P = cos = Q = sin = X S = = Z ys. 5. Trójkąt mocy w przypadku szeregowego dwójnika ; (a) trójkąt impedancji; (b) trójkąt mocy; (c) zależności na moc czynną P, moc bierną Q, moc pozorną S ezonans w obwodach prądu sinusoidalnego. Zjawisko rezonansu w obwodzie elektrycznym może wystąpić, jeżeli w tym obwodzie są jednocześnie włączone; element reaktancyjny indukcyjny (cewka indukcyjna) oraz element reaktancyjny pojemnościowy (pojemność elektryczna kondensator). Jest to możliwe zarówno przy szeregowym połączeniu elementów (szeregowy obwód rezonansowy) ja również przy równoległym połączeniu elementów (równoległy obwód rezonansowy). W szeregowym obwodzie rezonansowym występuje tak zwany rezonans napięć, natomiast w równoległym obwodzie rezonansowym rezonans prądów. W dalszej części instrukcji omawiany będzie szeregowy obwód rezonansowy (rys. 6). a) b) Wektory napięć na elementach obwodu Źródło Wymuszenia = Odpowiedź i = m sinω t = jω = j ω u = m sin(ω t + ) Obwód rezonansowy ys. 6. Szeregowy obwód rezonansowy; (a) obwód i źródło wymuszające przepływ prądu; (b) wektory napięć Strona 3 z 6

POTEHNKA WOŁAWSKA, WYDZAŁ PPT - ABOATOM Z PODSTAW EEKTOTEHNK EEKTONK Ćwiczenie nr. Dwójniki, rezonans elektryczny Z trójkątów napięcia (rys. 4c) i prądu (rys. 4b) wynika, że na cewce idealnej napięcie wyprzedza prąd o kąt prosty (π/) a na idealnej pojemności napięcie opóźnia się w fazie względem prądu też o kąt prosty (π/). Napięcia na indukcyjności i pojemności mają charakter napięć biernych tej energii nie można wykorzystać do wykonania pracy. Jedynie napięcie na idealnym oporniku jest napięciem czynnym a więc związanym z energią, która może wykonać pracę. Zjawisko rezonansu napięć w gałęzi szeregowej polega na tym, że przy pewnej, ściśle określonej częstotliwości nazywanej częstotliwością rezonansową obwodu napięcia na indukcyjności obwodu (napięcie ) i pojemności obwodu (napięcie )są sobie równe co do wartości, przeciwnie skierowane i wielokrotnie większe od napięcia wymuszenia. ówność modułów tych napięć i przeciwny zwrot wektorów tych napięć powoduje, że napięcia te się kompensują przy częstotliwości rezonansowej. Warunek ten można zapisać jako: + () = ω lub inaczej (ω ) () a to oznacza, że pulsacja i częstotliwość rezonansowa = ω π f = = (3) π f = (4) Z zależności (4) widać, że częstotliwość rezonansowa zależy tylko od wartości indukcyjności cewki i wartości pojemności kondensatora ( f w Hercach, jeżeli w Henrach a Faradach). W czasie rezonansu obwodu szeregowego, reaktancja wypadkowa obwodu jest równa zero a wartość prądu płynącego w obwodzie jest maksymalna a ponadto prąd jest wtedy w fazie z napięciem. W czasie rezonansu wartość prądu płynącego w obwodzie jest określona równaniem: = + j(ω ) ω = (5) Wartość prądu płynącego przy innej częstotliwości niż częstotliwość rezonansu określa również równanie (5) tylko z wstawioną aktualną wartością częstotliwości. Wykres wartości prądu płynącego w obwodzie w funkcji częstotliwości sygnału wymuszenia ma charakterystyczny kształt noszący nazwę krzywej rezonansowej (rys. 7). Podobny kształt ma krzywa reprezentująca zmianę wartości spadku napięcia na kondensatorze (lub cewce indukcyjnej) w funkcji częstotliwości sygnału wymuszenia. odzina krzywych rezonansu Q Q - dobroć obwodu rezonansowego - prąd w obwodzie przy innej częstotliwości niż częstotliwość rezonansu - prąd w obwodzie przy częstotliwości rezonansu f f ys. 7. Znormalizowane krzywe rezonansu dla szeregowego obwodu rezonansowego mpedancja charakterystyczna szeregowego obwodu rezonansowego, dobroć obwodu. Z warunku rezonansu X = X można wyznaczyć, że ω = =. Wyznaczona wartość nosi nazwę ω Strona 4 z 6

POTEHNKA WOŁAWSKA, WYDZAŁ PPT - ABOATOM Z PODSTAW EEKTOTEHNK EEKTONK Ćwiczenie nr. Dwójniki, rezonans elektryczny impedancji charakterystycznej obwodu rezonansowego. Dla obwodu rezonansowego jest zdefiniowana jeszcze jedna wielkość charakterystyczna tak zwana dobroć obwodu rezonansowego. Dobroć obwodu rezonansowego jest określona stosunkiem energii zgromadzonej w czasie rezonansu w obwodzie rezonansowym do energii traconej w tym obwodzie w czasie jednego okresu. Pod pojęciem energii zgromadzonej w obwodzie rozumiana jest energia zgromadzona pod postacią pola magnetycznego w cewce oraz pola elektrycznego w kondensatorze. Pod pojęciem energii traconej rozumie się całkowitą energię rozpraszana w obwodzie (zamiana na ciepło, wypromieniowanie itp.). Podstawowe zależności energetyczne w szeregowym obwodzie rezonansowym podano na rysunku 8. Energia pola magnetycznego cewki Energia pola elektrycznego kondesatora Energia strat za okres W = i = m sin ωt W W W c W = uc = m cos ωt Oscyluje Energia tracona w okresie W (T) = T Energia zgromadzona w układzie W = ukł = W + W = m = m = (W ) max (W ) max ys. 8. Zależności energetyczne występujące w rezonansowym układzie,,. Energie W i W oscylują przechodząc na przemian z energii pola magnetycznego cewki w energię pola elektrycznego kondensatora. Suma energii (W +W ) jest w każdej chwili w danym obwodzie wielkością stałą. W czasie jednego okresu oscylacji część energii (W (T)) jest tracona.. Pomiary oporności i reaktancji dwójnika (metoda trzech woltomierzy) W przypadku dwójników, jak i dwójników, możliwe jest określenie wartości oporności i reaktancji takiego prostego dwójnika (rys. 9a). kład pomiarowy zawiera oprócz elementów mierzonego dwójnika trzy woltomierze (rys. 9b). Woltomierze te muszą pracować poprawnie w zakresie częstotliwości pomiarów. Zalecane jest, aby oporności wewnętrzne tych woltomierzy były znacznie większe od wartości oporności rezystancji dwójnika oraz modułu impedancji Z. a) b) Oporność resztkowa cewki indukcyjnej 3 V 3 V V ewka indukcyjna 3 Z = + (ω ) = + X Generator ys. 9. Pomiar oporności czynnej i biernej trzema woltomierzami; (a) rzeczywista cewka indukcyjna zawierająca oprócz rezystancji indukcyjności, oporność resztkowa połączona w szereg z opornikiem ; (b) Sposób podłączenia woltomierzy do układu elementów dwójnika. Pomiar wartości indukcyjności i oporności resztkowej wymaga określenia oporności opornika. Można zastosować opornik wzorcowy lub zmierzyć wartości tego opornika w inny sposób na przykład przy prądzie stałym, jednak wartość jego oporności nie może zmienić się znacząco przy częstotliwości pomiaru wartości indukcyjności. Wyjaśnienie zasady pomiaru trzema Strona 5 z 6

POTEHNKA WOŁAWSKA, WYDZAŁ PPT - ABOATOM Z PODSTAW EEKTOTEHNK EEKTONK Ćwiczenie nr. Dwójniki, rezonans elektryczny woltomierzami należy szukać na rysunku 3 oraz rysunku 4. 3. Wykonanie ćwiczenia f Generator pp Oscyloskop Y Y Zasilanie obwodu,, Zasilanie obwodu, Dwójniki,, ; rezonans elektryczny Generator H H 6 3 5 4 3 H BP Woltomierz Pomiar napięcia 3 Dwójnik, 3.35 V AV om V.895 khz zęstościomierz ys.. lustracja połączeń przyrządów na stanowisku pomiarowym. Na stanowisku laboratoryjnym złożyć układ pomiarowy jak na rysunku. stawić amplitudę sygnału sinusoidalnego z generatora na poziomie V. Zmieniając wartość częstotliwości generowanego sygnału określić właściwości różnych wariantów obwodu rezonansowego (częstotliwość rezonansu, krzywe rezonansu, dobroć obwodu, energię zgromadzoną w obwodzie.. Przełączyć generator z zasilania obwodu,, na zasilanie Dwójnika,. Do zacisków,, 3 dwójnika, dołączyć trzy woltomierze realizując układ pomiarowy jak na rysunku 9b. Sygnał z generatora można obserwować na jednym z kanałów oscyloskopu. zęstotliwość sygnału ustawić posługując się odczytem z częstościomierza (zalecana częstotliwość f = khz). Zmierzyć wartość opornika. Wyliczyć wartość reaktancji cewki indukcyjnej oraz jej oporność resztkową. 3. Wyniki opracować i zamieścić w sprawozdaniu. 4. Pytania kontrolne. Omów właściwości idealnych elementów,,.. Omów właściwości dwójników, oraz, w połączeniu szeregowym i równoległym (wykresy wektorowe). 3. Elementy,, w połączeniu szeregowym i równoległym. Zjawisko rezonansu elektrycznego. Wykres wektorów. Krzywa rezonansu, właściwości selektywne obwodu rezonansowego, zależności energetyczne, dobroć obwodu rezonansowego? 4. Pomiary właściwości dwójników, oraz, metodą techniczną (trzy woltomierze, trzy amperomierze). Zależności energetyczne, moc czynna, moc bierna. 5. iteratura [] B. Konorski.: Podstawy elektrotechniki. PWN Warszawa 967 [] T. holewicki.: Elektrotechnika teoretyczna. WNT Warszawa 967 [3] J. ydzewski.: Pomiary oscyloskopowe. WNT, Warszawa 994 [4] A. Jelonek, Z. Karkowski.: Miernictwo radiotechniczne. WNT, Warszawa 97, wydanie V Opracował: dr inż. Piotr uszel nstytut nżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Wydziału PPT Politechniki Wrocławskiej Strona 6 z 6