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2
第 章电工技术实验
第2 章 电工技术实验
2.3 一阶电路的暂态过程
1. 实验目的
1) 通过实验加深对一阶RC/RL 电路暂态过程的理解;
2) 掌握利用示波器测定RC/RL 电路暂态过程时间常数的方法;
3) 了解时间常数对一阶RC/RL 电路输出波形的影响;
4) 研究一阶RC/RL 电路在矩形脉冲信号激励下响应的基本规律。
2. 实验预习
1) 复习一阶RC/RL 电路暂态过程的理论知识;
2) 复习相关实验仪器使用方法说明;
3) 预习实验内容。
3. 实验原理
(1) 稳态与暂态过程
通常把电压和电流保持恒定或按周期性变化的电路工作状态称为稳态。电路的暂态过程是指电
路从一个稳态变化到另一个稳态的过程。暂态过程发生于有储能元件 (电容或电感)的电路里。
RC 电路中电容器的充、放电过程,理论上需持续无限长的时间,但工程应用上一般认为经过
(3~5)τ的时间,暂态过程结束,其中,τ=RC为时间常数。在图2.30所示RC 电路输入端加上矩形脉
冲电压u ,若脉冲宽度t =(3~5)τ (t =T/2),可观察到输出电压u 波形为基本完整的充放电曲线,
i P P o
u 及u 波形如图2.31所示。
i o
图2.30 RC实验电路
图2.31 输入输出电压波形
- 1-
2
第 章电工技术实验
(2) 时间常数的测量
根据理论可知,对于充电曲线,幅值由零上升至稳定值的63.2%时,所需时间为τ;对于放电曲
线,幅值下降至初值的36.8%时所需时间为τ,如图2.32 所示。根据这一规律,可方便地从响应波形
上测出电路的时间常数τ。
图2.32 时间常数的测量
(3) 积分电路、微分电路与耦合电路
设置一阶电路的元件参数,使其与输入信号的周期符合一定条件,即可构成简单的积分电路、
微分电路或耦合电路。
1) 在图2.30 所示电路中,当τ>>t 时,电容充电速度很慢,在充电时间t 内,电容上所充电
P P
量极少,
因而有 u (t)≈0
C
即 u (t)≈u(t)
R i
u t
u t
R i
所以 i t
C
R R
1
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