单元4测量分析动态电路课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《单元4测量分析动态电路课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 单元 测量 分析 动态 电路 课件
- 资源描述:
-
1、学习要求:本模块通过介绍测量分析动态电路的四项任务,将达到下目标:(1)掌握电容器和电感器的标示方法,可以读识各种电容器和电感器的性能指标参数,会使用万用表测量电容器和电感器;(2)掌握电容器和电感器实验电路的连接方法,能加电测量含储能元件电路的电流、电压变化过程,可以绘制含储能元件电路的电流、电压变化曲线;(3)掌握一阶电路零输入响应、零状态响应、全响应的概念及分析方法,能根据时间常数要求测算和选择元器件参数;(4)了解一阶电路在实际电子产品中的应用。在电子电路中,组成元器件除了电阻、电源、授控源(三极管、场效应管)外,还有另一类常用器件储能元件,认识和掌握其储能、放电的电量变化过程,会增强
2、对现有各种电子产品的感受和理解。例如,CO2气体激光器的高压稳压电源充分应用了电容器的充放电特性进行升压和稳压,汽车摩托车的电子点火器应用电容器、电感器、互感器的充放电及耦合特性实现同步高频电子点火,常用节能照明的高亮度荧光灯的电路中也有电容器、电感器的身影。另外,我们经常使用和看到的各种发射天线都是变形的电容器,接收天线为线圈电感器;计算机内存和USB闪存利用了电容器存储电荷的性能来存储数据,因此,通常将电容器、电感器和互感器称为动态元件。任务一任务一 认识电容器及串并联电路认识电容器及串并联电路任务目标(1)掌握电容器的标示方法,可以读识各种电容器件及其性能指标参数;(2)熟练使用万用表测
3、量判断电容器的质量及好坏;(3)掌握电容器的连接方法,特别注意电解电容器正、负极的连接任务安排(1)请在元件包中任选3只不同介质的电容器(10F),读取电容器标称值(电容量、耐压、精度)填入表4.1,并用数字万用表测量电容值(测量方法参见附录A.1),判定各个电容器是否合格。表4.1 电容器元件质量检测表序号类 型标称电容量耐 压精 度测量值判 断1合格2合格3合格(2)请在元件包中任选3只不同的陶瓷或塑料薄膜电容器(10F),将其两两组合,分别进行电容串联、并联的总电容测量,测量结果及计算出的对应理论值填入表4.2,并判断测量值与理论值是否相符。表4.2 电容器串联、并联总电容量测量表序号电
4、容元件电 容 器 串 联电 容 器 并 联测量值理论值判断测量值理论值判断1C1、C2相符相符2C2、C3相符相符3C1、C3相符相符 电容器(Capacitor),顾名思义是“装电的容器”,是一种存储电荷、建立电场、存储能量的器件;电容则是电容器存储电荷能力的度量标准。电容器时常也简称为电容,广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换及控制电路等方面。4.1.1 电容器的结构与分类图4.1 电容器原理结构和电路符号 电容的基本单位是法拉(Farad),简称法(记为F)。1F表示1C电荷存储在电压为1V的电容两极板上时的电容。常用单位还有微法(F)和皮法(pF),其关系为1F=106
5、F=1012pF。按照结构分为三大类:固定电容器(如图4.2(a)所示有铝电解电容、塑料薄膜电容、钽电解电容、瓷介电容等)、微调电容器和可变电容器(如图4.2(b)所示)。按电解质分为有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。按用途分有高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合等弱电电容器,以及机电使用的小型电容器(如图4.2(c)所示的为电机启动电容器)。根据制造材料的不同可以分为云母电容、陶瓷电容、塑料薄膜电容、电解电容等。图4.2 几种常用的电容器元件电容器的主要特性参数1电容器标称2额定电压3温度系数4绝缘电阻5损耗6频率特性电容器的标示与测量 电容器的标示
6、方法与电阻的标示方法完全相同,分为直接标注法、数字符号标注法、色环标注法。图4.3 电容器实物标注钽电解电容4.7pF 35V铝电解电容470F 450VCBB电容0.01F 630V5%陶瓷电容1000pF 100V10%LL电容100F 16V电容器的并联图4.4 电容器的并联与其等效电容12NCCCC 即电容并联的等效电容等于各电容之和。电容的并联使总电容值增大,当电容器的耐压值符合要求,但容量不够时,可将几个电容并联。电容器的串联图4.5 电容器的串联与其等效电容1231111CCCC 即电容串联的等效电容的倒数等于各电容倒数之和,电容的串联使总电容值减少。例题4.1 电容都为0.3p
7、F,耐压值同为250V的3个电容器C1、C2、C3,连接组成图4.6所示的电路。试求等效电容;为保证各电容器的安全,计算电路两端的总电压值不能超过多少?图4.6 例题4.1电路图 实训题4.1 参照如图4.7所示的电路图(限流电阻R100),自主设计实验方案,测量分析串联电容的分压关系。要求写出实验报告,并完成如下工作:(1)测量C1、C2的电容值,并与标注值对比,判断电容器是否合格;(2)按图4.7所示连接电路,闭合开关Ks,待电路稳后分别测量两电容器上的电压U1、U2;(3)确定U1、U2与C1、C2间的关系。图4.7 实训题4.1电路图任务二 RC充放电过程测量分析任务目标(1)掌握铝电
8、解电容器正、负极的连接,能正确连接RC充放电电路;(2)熟练使用万用表测量电容器充放电电路中电容器的电流、电压;(3)正确绘制电容器充放电电路中的电压随时间变化的关系曲线;(4)掌握稳态、暂态、换路、初始值、时间常数等概念;(5)理解换路定理,掌握一阶RC电路的动态分析方法任务安排RC充放电电压测量。根据如图4.9(a)所示电路及相关参数选择电子元器件和相关器材,连接RC充放电电路,计算出时间常数1和2。将开关KS从a点拨至b点以及从b点拨至a点时,分别测量各时刻电容电压并记入表4.4,于图4.9(b)、(c)中绘制RC充放电的uC-t曲线;同时计算出各时刻的uC值记入表4.4,并进行对比分析
9、;要求写出实验报告。电容器能够存储和输出电能,其存储电能过程称为电容充电,输出电能过程称为电容放电。图4.10 小灯亮度变化实验电路 充放电过程中,电容器的电压是逐渐变化的,电流可以跃变。为了准确分析计算电容电路充放电过程中电容器电流iC和电压uC随时间t的变化规律,在此引入换路定律、初始值和RC时间常数概念。换路定律与初始值 在电路分析中,把支路的连通、断开、短路,电源或电路参数的突然改变及其电路连接方式的改变称为换路,并认为换路是瞬时完成的。2CC12WCu2LL12WLi在换路时刻,电路中电容的电场能量和电感元件磁场能量不能 跃变,由此可知电容电压和电感电流不能跃变。即在换路瞬间(t=0
10、+),如果电容上的电流、电感上的电压均为有限值,则电容电压uC、电感iL电流都应保持换路前(t=0)的数值不能跃变,这一规律称为换路定律换路定律。换路定律,其数学表达式为CCLL0000uuii 根据换路定律,只有电容电压和电感电流不能跃变,其他电量均不受换路定律约束。因此,动态电路过渡过程的初始值由电路在换路后的初始时刻(即在t=0+时)各元件的电压和电流值组成,但只要确定电容电压和电感电流即可。动态电路初始值的确定可按下面的步骤进行:(1)由换路前的稳态电路确定,即t=0时刻的等效电路计算出电容电压uc(0-)和电感电流iL(0-),其他元件的电压、电流不必计算。(2)根据换路定理可以得到
11、电容电压和电感电流的初始值,即CC00uuLL00ii,(3)电容电流、电感电压以及电阻电压、电流等的初始值,根据换后t0+时的等效电路,利用稳态电路(电容电流为零,相当于开路)的分析方法可计算出电路的任一初始值。例题4.2 在图4.11所示的电路中,开关KS闭合前,电容未被充电。求开关闭合后电路的初始值及电路达到稳态后的稳态值。图4.11 例题4.2电路图例题4.3 在如图4.12所示的电路中,开关KS闭合前电路已处于稳定状态。t=0时刻开关闭合,求各支路的电流初始值i1(0+)、i2(0+),iC(0+)。图4.12 例题4.3电路图 串联RC电路的时间常数是由电阻R和电容C的乘积所确定的
12、。当电阻R单位为,电容C单位为F时,时间常数的单位为s。时间常数的符号是,计算公式为RC 通过测量可以发现:一个未充电的电容器经一个时间常数后,充电至完全充电电压的63%;当完全充电的电容器放电时,经一个时间常数后,电压下降至初始电压值的37%(100%63%=37%),这个变化也相应于63%的电压变化。通过电容器的充放电过程序列时间点的电压测量,可绘制出如图4.13所示的充放电过程电压变化曲线,即电容器的充电与放电曲线遵循自然指数函数规律。图4.13(a)为RC电路的电容器充电电压变化曲线,充电曲线为指数增长的曲线,经5个时间常数后达到完全充电电压的99%(近似认为是100%);图4.13(
展开阅读全文