RC一阶电路的响应测试实验内容

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验五 RC一阶电路的响应测试

一、实验目的

1. 测定RC一阶电路的零输入响应、零状态响应及全响应。

2. 掌握有关微分电路和积分电路的概念。

3. 学会时间常数τ的测定方法。

4. 进一步学会用示波器观测波形。

二、原理说明

图5.1所示的矩形脉冲电压波u可以看成是按照一定规律定时接通和关断的直流电压源U。若将此电压i u加在RC串联电路上(见图5.2),则会产生一系列的电容连续充电和放电的动态过程,在u的上升沿为电ii容的充电过程,而在u的下降沿为电容的放电过程。它们与矩形脉冲电压u 的脉冲宽度t及RC串联电路wii的时间常数τ有十分密切的关系。当t不变时,适当选取不同的参数,改变时间常数τ,会使电路特性发w生质的变化。

图5.1 矩形脉冲电压波形图5.2 RC串联电路图

1. RC一阶电路的零状态响应

,的电路对于激励的响应称为零状态响应。电路的微分方程为:所有储能元件初始值为0 RC 为该电路的时间常数。其解为,式中,τ= 2. RC一阶电路的零输入响应电路在无激励情况下,由储能元件的初始状态引起的响应称为零输入响应。电路达到稳态后,电容器

,其解为。放电,此时的电路响应为零输入响应。电路的微分方程为:经R

RC一阶电路的零输入响应和零状态响应分别按指数规律衰减和增长(如图5.3所示),其变化的快慢决定于电路的时间常数τ。

3. 时间常数τ的测定方法

方法一:在已知电路参数的条件下,时间常数可以直接由公式计算得出,τ=RC。

,电容的端电压达到最大值的(约方法二:对充电曲线(零状态响应)0.632)倍时所需要的时间

即是时间常数τ。如图5.3(a)所示,用示波器观测响应波形,取上升曲线中波形幅值的0.632倍处所对应的时间轴的刻度,计算出电路的时间常数:

”的大小。是X轴上O、Pt/div 其中,扫描时间是示波器上X轴扫描速度开关“两点之间占有的格

时间常数是电容的端电压下降到初值的,即约,0.368倍时所需要的时间,数。而对放电曲线(零输入响应)如图5.3(b)所示。

(a) 零状态响应(b) 零输入响应

图5.3 时间常数τ的测定

方法三:利用时间常数的几何意义求解。在图5.4中,取电容电压u的曲线上任意一点A,通过A点c,则图中的次切距AC作切线

。这说明曲线上任一点,如果以该点的斜率为固定变化率τ即在时间坐标上次切距的长度等于时间常数

。时间为0衰减,经过τ的几何意义时间常数τ图5.4

微分电路和积分电路4.

为方波脉冲的重复T串联电路,在方波序列脉冲的重复激励下,当满足一个简单的RC时(

)所示。此时电路的输出信号(a,且由R两端的电压作为响应输出,这就是一个微分电路,如图5.5周期))。电压与输入信号电压的微分成正比。利用微分电路可以将方波转变成尖脉冲,如图5.6(a (b) 积分电路微分电路(a)

5.5 微分、积分电路示意图图

条件时,即称为积所示,当电路的参数满足两端的电压作为响应输出,如图5.5 (b) 若由C 分电路。此时电路的输出信号电压与输入信号电压的积分成正比。利用积分电路可以将方波转变成三角波,上述两个电路均起着波形变换的作用,请在实验过程仔细观察与记录。)。从输入输出波形来看,如图5.6(b(b) (a)

5.6 微积分电路激励、响应波形示意图图三、实验设备台1

函数信号发生器

1台直流电路实验箱

台1 双踪示波器

四、实验内容的信uu和响应1. 将信号发生器输出电压置零,按照图5.7连接电路,通过两根同轴电缆线将激励源ci,U=3V频率f=1kHZ,峰峰值Y号分别连至示波器的两个输入口Y 和,调节信号发生器输出波形为方波,P-PAB两组参数,在示波器的屏幕上观察激励与响应的=6800pF10KΩ,C,10KΩC=5600pF和R=分别选取R=1:1 的比例描绘波形。变化规律,并

用方格纸按实验电路图图5.7

,观察并描绘响应的波形。=0.1μF10KΩ的基础上,令R=,C 2. 在步骤1调换位置后连接电、C,将图5.7中的R, 3. 关闭信号源。从电路板上重新选取R=10KΩC=5600pF

的波形。u和响应u路,接通信号发生器,在同样的方波激励信号下,在示波器上观测并描绘激励Ri中。的计算值、测量值记录在表5.14. 利用方法二或者方法三,计算出三种电路的时间常数,将τ

表5.1 时间常数τ的计算

组别R/kΩC/μF τ/cm(测量值)(计算值)/cmτ1零状态零输入响应电路

2微分电路

3积分电路

五、实验注意事项

1. 调节电子仪器各旋钮时,动作不要过快过猛。用示波器观察波形时,要特别注意相应开关、旋钮的操作与调节。

2. 信号源的接地端与示波器的接地端要连在一起(称共地),以防外界干扰而影响测量的准确性。

3. 示波器的辉度不应过亮,尤其是光点长期停留在荧光屏上不动时,应将辉度调暗,以延长示波管的使用寿命。

六、预习思考题

1. 什么样的电信号可作为RC一阶电路零输入响应、零状态响应和完全响应的激励信号?

2. 何谓积分电路和微分电路,它们必须具备什么条件?它们在方波序列脉冲的激励下,其输出信号波形的变化规律如何?这两种电路有何功用?

七、数据处理和分析

1. 根据实验观测结果,在方格纸上按照1:1比例绘出RC一阶电路充放电时激励与响应信号的波形。

2. 完成三种电路时间常数τ值的计算,并与理论计算结果作比较,分析误差原因。

3. 将实验内容1中R=10KΩ、C=5600pF测量的时间常数与实验内容3中测量的时间常数τ值进行对比,并得出结论。

4. 根据实验观测结果,说明输出波形与时间常数τ、输入信号的脉冲宽度t及响应端的关系。w仪器仪表简介

UT39A型数字式万用表

万用表又称为多用表,用来测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻等电气参数。数字式万用表由于读取数据容易、准确、输入阻抗大、功能多等优点,使用越来越普遍。

一、UT39A型数字万用表主要部件及功能

1. 液晶显示屏:显示所测量的电气参数。

2. 电源开关:按下黄色停坏剅键,仪表电源接通;弹起黄色停坏剅键,仪表电源关闭。

3. 数据保持开关:按下蓝色??屄键,液晶显示屏上保持显示当前测量数据,并在屏幕左上方显示?标记;弹起该按键则退出数据保持模式。

4. 功能选择开关:选择万用表的测量模式及量程,比如交流电压、交流电流、直流电压、直流

相关文档
最新文档