Федеральное Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Сибирский Федеральный Университет
Политехнический Институт
Лабораторная работа №3
Исследование сглаживающих фильтров
Выполнил:
Студент гр. Р54-4
Александров А. В.
Проверила:
Лисовская Н. Н.
Красноярск 2007г.
L- фильтр L1= 1,3Гн
Iн. мА |
Uн –В |
Uн ~В |
Uвх –В |
Uвх ~В |
Кп вых |
Кп вх |
q |
n |
110 |
15 |
1 |
19 |
9,3 |
0.067 |
0.49 |
7.33 |
0.79 |
40 |
19 |
2,7 |
19,5 |
9,2 |
0.142 |
0.47 |
3.32 |
0.97 |
50 |
18,5 |
2,4 |
19,5 |
9,2 |
0.13 |
0.47 |
3.65 |
0.95 |
60 |
18 |
1,8 |
19,3 |
9,3 |
0.1 |
0.48 |
4.81 |
0.93 |
LC- фильтр L1=1.3Гн, С3=1000мкФ
Iн. мА |
Uн –В |
Uн ~В |
Uвх –В |
Uвх ~В |
Кп вых |
Кп вх |
q |
n |
40 |
18,5 |
0,3 |
19,5 |
9,3 |
0.016 |
0.48 |
30 |
0.949 |
45 |
18,5 |
0,5 |
19,5 |
9,2 |
0.027 |
0.47 |
17.4 |
0.949 |
60 |
18 |
0,5 |
19,5 |
9,2 |
0.028 |
0.47 |
16.79 |
0.923 |
110 |
17 |
0,5 |
19 |
9,2 |
0.029 |
0.48 |
16.55 |
0.895 |
Транзисторный фильтр С2=1000мкФ С5=200мкФ R= 50 Ом
Iн. мА |
Uн –В |
Uн ~В |
Uвх –В |
Uвх ~В |
Кп вых |
Кп вх |
q |
n |
41 |
19 |
1,5 |
25 |
1.50 |
0.079 |
0.06 |
0.76 |
0.76 |
50 |
19 |
1,5 |
25 |
1.52 |
0.079 |
0.061 |
0.77 |
0.76 |
69 |
19 |
1,7 |
24,5 |
1.60 |
0.089 |
0.065 |
0.73 |
0.78 |
130 |
18,5 |
2,2 |
24 |
2.25 |
0.119 |
0.094 |
0.79 |
0.77 |
Рисунок 1: Зависимости коэффициента пульсаций на выходе от тока нагрузки для
различных схем сглаживающих фильтров
Рисунок 2: Зависимости КПД от тока нагрузки для различных схем сглаживающих фильтров
Рисунок 3: Зависимости коэффициента сглаживания от тока нагрузки для различных схем сглаживающих фильтров
Вывод:
Анализируя полученные графики, можно сказать, что наилучшим коэффициентом сглаживания обладает LC- фильтр. Но при этом он быстро падает с увеличением Iн. Транзисторный фильтр показал наименьший коэффициент пульсаций на выходе, но и малый КПД.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.