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1.
本文提出在RLC串联谐振实验中去掉取样电阻R0,串入电流表的新实验方法,该方法使电路品质因数Q明显提高,谐振曲线更加尖锐,谐振点测量准确,同时,该方法还可方便测出线路交流损耗电阻,使Q的计算值与测量值吻合良好。 相似文献
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用谐振补偿实验法,通过对RLC串联电路幅频特性的分析、实验和研究,引入了谐振补偿电阻和谐振损耗补偿角的概念,提出了一种测量谐振频率ω0及品质因数Q值的新方法,给出了实验数据,总结出了计算公式,即“Q=KQLω0”。 相似文献
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李能武 《黄冈职业技术学院学报》2003,5(1):56-57
电路发生串联谐振时,电容和电感上可能出现高压造成电容击穿或电感线圈绝缘损坏。本文分析在谐振前(后)电容(电感)上也可能出现高电压,另外,在Q值等于1或小于1的情况下,电容或(电感)上会出现高于电源的电压,在选择这些器件必须充分考虑到耐压性。 相似文献
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1 原电阻、电感、电容串联谐振实验中存在的问题
1.1实验电路利用QS18A万能电桥测得线圈的直流电阻R。为33.7欧,电感L为10.34毫亨,测得电容器电容C为0.0336微法, 相似文献
6.
本文介绍了用常规仪表提高RLC串联谐振中Q值测量精度的方法,并对教学实验室中的电阻箱、空心电感线圈、电容箱、常规仪表等器材对测量精度的影响作了分析,并用实验数据加以说明。 相似文献
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李熙峰 《天津工程师范学院学报》1991,(2)
本文要从理论上证明:当LRC串联电路处于谐振状态时,电路中电流最大。此时。电感和电容两端电压(有效住)虽然大小相等、位相相反,其值均是电源输出电压U(有效值)的Q倍,但这并不是电感和电容电压的最大值。电感和电容的电压最大值不是恰好出现在串联电路谐振时,也不是电源的频率等于某一值时同时出现。本文还将证明:电感和电容电压最大值出现在ω_0(谐振频率)的两侧,其值大小相等,均大于QU。其目的是为了澄清某些人的模糊认识及有些书上那种不准确的结论。 相似文献
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欠阻尼情况的RLC串联电路,用同频率的正弦波替代电感、电容两端的振荡波,测出电路的附加损耗,对衰减系数的理论值进行修正,可使衰减系数的实验值与理论值趋于一致。 相似文献
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1 原电阻、电感、电容串联谐振实验中存在的问题
1.1 实验电路
利用QS18A万能电桥测得线圈的直流电阻R0为33.7欧,电感L为10.34毫亨,测得电容器电容C为0.0336微法,电阻R为180欧.由于R0较大,在实验中不能忽略.实验中,改变XFS-8正弦信号发生器的频率时,须保持其输出电压(a、b间电压)为2伏,所以实验中研究的电路由R0、R、L、C串联组成,将R0和R视为一个电阻. 相似文献
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以非线性电容RLC串联电路为研究对象,应用多尺度法求得2次超谐共振的幅频响应方程,并且通过数值计算可知,电子元器件的参数变化对振幅值具有影响,幅频响应曲线具有跳跃和滞后现象,即电阻可以抑制振幅值,电源、电容、电感可以增大振幅值。 相似文献
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林天章 《中山大学学报论丛》1994,(4)
用铁氧体电感线圈作串联谐振实验,其谐振曲线左右不对称,谐振峰较平滑,且谐振点随外加电源电压的大小而改变.为了分析这种现象,用实验测出铁氧体电感线圈的伏安特性曲线,并且在同一座标系上作出整个串联谐振电路的伏安特性曲线,根据曲线的变化规律,解释了实验现象. 相似文献
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讨论了RL -C并联谐振电路的谐振频率、品质因数、谐振曲线 ,说明按电压与电流同相位的谐振条件算出的谐振频率与输出电压最大值对应的频率有差别 ,在电路Q值较高的情况下二者的差别可以忽略 相似文献
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RCL串联谐振曲线在谐振频率高的电路中其非对称性不太明显 ,反之就比较明显 ,本文给出了详细说明 相似文献
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利用接收线圈和压电换能片2种传感器测得音叉受迫振动的速度、位移共振曲线,通过实验比较和理论分析,证明这2种传感器所测得的物理量并不相同,同时分析和验证了2种幅频曲线的区别。对影响位移共振曲线测量结果的阻尼系数进行讨论和分析,得出:用接收线圈做传感器测得的音叉共振曲线为速度共振曲线,而用压电换能片做传感器测得的音叉共振曲线为位移共振曲线。实验的研究有利于学生对受迫振动和共振概念的深入理解,也有利于对2种传感器的正确运用。 相似文献
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