Величина Dw =w2 −w1 называется шириной полосы пропускания. Отношение Dw / wР называется относительной шириной полосы пропускания.
Для того, чтобы найти w1 и w2 воспользуемся выражением (19). В соответствии с выражением (20) максимальное значение отношения U Co / E0 равно w02 / 2b 2 . На частотах w1 и w2 должно выполняться условие
U C0 w02
= 2 (22)
Частоты w1 и w2 могут быть найдены как корни уравнения
w02 w02
= , (23)
2 2b 2 (w 2 −w02 )2 + 4b 2w 2
полученного подстановкой условия (22) в выражение (19). Расчет относительной полосы пропускания приводит к результату:
Dw 2b 2 1
= 2 = ,
wР w0 Q
откуда
wР
= Q (24)
Dw
Следовательно, экспериментально добротность контура можно определить вторым способом, измерив его резонансную частоту и полосу пропускания.
Схема лабораторной установки показана на рис. 3.
Рис.3
На этом рисунке Г – генератор электрических колебаний. К выходу генератора подключен делитель напряжения , состоящий из резисторов RД и R0 . Генератор с делителем на выходе эквивалентен новому генератору , э.д.с. которого E0 равна напряжению на резисторе R0 при разомкнутой внешней цепи, а внутреннее сопротивление равно сопротивлению , измеряемому со стороны выхода. Это сопротивление представляет собой сопротивление R0 , шунтированное цепочкой последовательно соединенных сопротивлений RД и RГ , где RГ - внутреннее сопротивление генератора Г. Сопротивления RД и R0 подбираются так, чтобы выполнялось условие (RД + RГ )>>R0 . При этом внутреннее сопротивление эквивалентного генератора можно считать равным R0
К выходу делителя напряжения ( к выходу эквивалентного генератора ) подключается цепочка, состоящая из последовательно соединенных катушки индуктивности L , сопротивления Rk ( одного из пяти, входящих в комплект установки ) и конденсатора Ci ( одного из трех, входящих в комплект установки ). При этом образуется последовательный колебательный контур с индуктивностью L, емкостью Ci и сопротивлением R. Сопротивление R контура складывается из сопротивления Rk , сопротивления обмотки катушки RL и внутреннего сопротивления генератора R0 , т.е.
R = Rk + RL + R0 (25)
Осциллограф О предназначен для наблюдения за формой колебаний. Колебания должны быть синусоидальными. В случае искажения формы колебаний следует уменьшить амплитуду напряжения на выходе генератора и добиться синусоидальной формы. Осциллограф можно также использовать для измерения напряжения U C0 на конденсаторе, а также для измерения э.д.с. E0 . Однако для этого лучше использовать вольтметр В , так как он обеспечивает более высокую точность измерений. Для осуществления этих измерений в схеме установки предусмотрен переключатель П. Если на переключателе замкнуты контакты 2-3 и 5-6 ( 1-2 и 4-5 разомкнуты ), то с помощью вольтметра ( или осциллографа ) измеряется напряжение на конденсаторе. Если замкнуты контакты 1-2 и 4-5 ( 2-3 и 5-6 разомкнуты ), то измеряется э.д.с. E0 . Частота вынужденных колебаний определяется по шкале генератора.
Задание к работе
1. Исходя из паспортных данных L и Ci рассчитать частоту w0 контура.
2. С помощью вольтметра ( или осциллографа ) измерить U C0 для ряда значений частоты w в диапазоне частот от 0,5w0 до 1,5w0 при RM = 100 Ом. Величину E0 при этом надо поддерживать постоянной во всем диапазоне частот. Это значение амплитуды э.д.с. также записать в таблице измерений.
3. По результатам измерений п.2 построить график зависимости U C0 от w (резонансную кривую).
4. Из графика найти добротностьQ колебательного контура по формуле (21) и по формуле (24).
5. Определить добротность контура по формуле (21) при остальных значениях сопротивления Rk , измерив U C0 и E0 на резонансной частоте (без построения графика).
6. Измерить (без построения графика) ширину пропускания Dw при тех же значениях Rk , что и в п.5 и по формуле (24) определить добротность контура.
7. Рассчитать теоретические значения добротности контура по формуле (18) для всех значений R = Rk + RL + R0 .
1
8. Построить график зависимости Q от для значений Q, рассчитанных
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.