实验3 RC一阶电路响应研究实验报告
更新时间:2023-11-16 08:01:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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电路与电子学
实验3 RC一阶电路响应研究
班级:12计师 学号: 2012035144023 姓名:黄月明 一、 实验目的
1. 加深理解RC电路过渡过程的规律及电路参数对过渡过程的理解 2. 学会测定RC电路的时间常数的方法
3. 观测RC充放电电路中电阻和电容电压的波形图 4.
二、 实验原理与说明 示波器 1、RC电路的时间常数
如图1所示。将周期性方波电压加于RC电路,当方波电压的幅度上升为U时,相相当于一个直流电压源Us对电容C充电,当方波电
+ R 方波发生器10V 0.5ms u ? 1ms C (b) (a) 图1
+ uC ? 1 2 EXT 压下降为零时,相当于电容C通过过电阻R放电。RC电路的充电过程uc?t??Us1?eRC电路的时间常数用τ表示,τ=RC,τ的大小决定了电路充放电时间的快慢。对充电而言,时间常数τ是电容电压uc从零增长到63.2% Us所需的时间;RC电路的放电过程
uc?t??Uset?RC,对放电而言,τ是电容电压uc从Us下降到36.8%Us所需的时间。
2、微分电路和积分电路
图1的RC充放电电路中,当电源方波电压的周期T >>τ时,电容器充放电速很快,
dudu若uc >> uR,uc≈u,在电阻两端的电压uR=R?i ≈RCc≈RC,这就是说电阻两
dtdt端的输出电压uR与输入电压u的微分近似成正比,此电路即称为微分电路。
当电源方波电压的周期T<<τ时,电容器充放电速度很慢,又若uc << uR,uR≈u,
111URidtudt,这就是说电容两端的输出电压ucdt = ≈???CRCCR与输入电压u的积分近似成正比,此电路称为积分电路。
三、 实验步骤
1. 时间常数的测定
?t?RC?,
在电阻两端的电压uc=
(1) 实验线路见图1,取R=100Ω,C=1μF,f=1kHz,Us=10v,测量uc从零上升到63.2%Us所需的时间,亦即测量充电时间常数τ1;再测量uc从Us下降到36.8%Us所需的时间,亦
9-1
即测量放电时间常数τ2;将τ1,τ2记入下面空格处。
充电过程中: 计算:63.2% Us =_6.32V__; 测量:τ1=___0.178ms__________; 放电过程中: 计算:36.8% Us =___3.68V___; 测量:τ2=__0.158ms___________。 (2) 实验线路见图1,R取51Ω,电容C取10μF,实验方法同步骤(1)。观测电容充电过程中电压变化情况,试用时间常数的概念,比较说明R、C对充放电过程的影响与作用。
根据(1)画图如下
UcOSC1 3mR 100+Ch1-+Ch2-+UsC1 1u
波形图如下:
若R=51Ohm,则对比如下
9-2
Us2OSC2 3mR2 51+Ch1-+Ch2-+UsC2 1u
10.007.50utputO5.002.50 Uc (R=100) Uc2 (R=51)0.002.00m2.50m3.00m3.50m4.00mTime (s)
根据(2)要求画图如下
Uc2OSC2 3mR2 51+Ch1-+Ch2-+UsC2 10u
波形图如下
9-3
8.00 Uc2 Uc22.002.00m2.50m3.00mTime (s)3.50m4.00m
2. 观测微分和积分电路输出电压的波形
按图1接线,取R=1 kΩ,C=10μF(τ= RC = 10ms),电源方波电压u的频率为1kHz,幅值为1V(T=1/1000=1 ms <<τ),在电容两端的电压uc即为积分输出电压,将方波电压
u输入示波器的YB通道,uc输入示波器的YA通道,观察并描绘u和uc的波形图。再将图1中R和C的位置互换,取C=10μF,R=51Ω(τ= RC = 0.51ms),电源方波电压u同上(T=1/1000=1 ms >>τ),在电阻两端的电压UR即为微分输出电压,将u输入示波器的YB通道,UR输入示波器的YA通道,观察并描绘u和UR的波形图。
u(V) u(V)
0 t(s) 0 t(s)
uc(V) uR(V)
0 t(s) 0 t(s)
积分输出电压 微分输出电压
当时间常数>>方波周期,在电容上得到积分效果:
9-4
当R=1kΩ,C=10μF时,即RC=10ms>>1ms
UcR 1k+uC2 10u
5.30Uc Uc 4.90 u 10.00u0.002.00m2.50m3.00m3.50m4.00mTime (s)当时间常数<<方波周期,在电阻上得到微分效果:当R=51Ω,C=10μF时,即RC=51*0.01=0.51s<<1ms
并且将R和C调换位置
9-5
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