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;任务导学;任务导学;任务情境;1)在图2-21中标出电路中各未知电参数的符号和方向。
;2)求解整流器的感抗XL,整流器的等效阻抗Z1。
3)求解荧光灯电路的总阻抗Z。
4)写荧光灯电路中各未知电参量的计算公式和计算结果,完成表2-7中。;5)说明如何提高荧光灯电路的功率因数。
6)基于Multisim仿真软件测出。在Multisim仿真软件中构建仿型,将仪器仪表安装正确,将测量结果与步骤4)中的计算结果进行对比,完成表2-8。;表2-8荧光灯电路参数仿真测量结果1;7、请用Multisim软件测出PR、P、cosφ1,在Multisim软件中构建仿型,将仪器仪表安装正确,将测量结果与步骤4)中的计算结果进行对比,完成表2-9。;表2-9荧光灯电路参数仿真测量结果2;知识链接;;电阻元件的正弦交流电路;u=Umsin(ωt+ψu);(二)欧姆定律的相量形式;(三)功率;;;例题;;电感元件的正弦交流电路;1.线性电感元件;;(二)在正弦交流电路中电感元件电压与电流的关系;通过电感元件的正弦交流电流;感抗XL=ωL=2πfL;;(三)功率;瞬时功率p以二倍频按正弦规律交变。;电感元件不消耗电功率,是储能元件。;;电容元件的交流电路;;(2)数值关系;引入容抗之后,电压有效值与电流有效值之间具有欧姆定律的形式。;(三)相位关系;0;或;(二)功率;1.瞬时功率;;;提高功率因数的方法;分解;IX;φ2;;(1)功率表;(2)博德图仪;注意:使用博德图仪测量幅频特性和相频特性曲线时,电路输入端必须接有信号源。若没有信号源,电路将不能仿真。但使用何种信号源并不会影响测量结果,如用函数函数发生器或用元器件库中的AC_POWER
作为电路输入端信号源,效果一样。;测量模式
1)Mode模式选择
Magnitude幅频特性测量。
幅频特性是指在一定频带内,两测试点间(如电路输入in,电路输出out两测试点)的幅度比率随频率变化的特性,如电压放大器,放大器电压增益在一定频带内并非一致。为了了解在一个频带内段内放大器各频率点的电压增益,就要对放大器进行电压增益的幅频特性的测量。将博德图仪与被测电路相连,用鼠标单击按钮,博德图仪显示屏上就会绘制出幅频特性曲线。;Phase相频特性的测量。
相频特性曲线,是指在一定的频带段内,两测试点间(如电路输入in,电路输出out两测试点)的相位差值,以度表示。与测量幅频特性一样,用鼠标单击
按钮,相频特性曲线就会绘制出来。
2)测量方法
将仪器输入端口正极与电路in的正极相连,将仪器输出端口正极与电路out正极相连。将仪器输入端口的负极与仪器输出端口的负极一并接地。
如果测量是针对一个组件的,则将博德图仪正极分别接到组件输入in和输出out两端,负极一并接地。;水平轴与垂直轴的设置
1)基本设置
当比值或增益有较大变化范围时,坐标轴一般设置为对数的方式,这时频率通常也用对数表示。
当刻度由对数(log)形式变为线性(lin)形式时,可以不必重新仿真,如图2-39所示。
2)Horizontal水平轴刻度
水平轴(X轴)显示的是频率。它的刻度由横轴的初始值和最终值决定。当要分析的频率范围比较大时,使用对数刻度。
设置水平轴初始值(I)和最终值(F)时,切记:一定要是使(IF),Multisim不允许(IF)的情况出现。;3)Vertical纵轴刻度
纵轴(Y轴)的刻度和单位是由测量的内容决定的,见表2-10。
测量电压增益时,纵轴显示的是电路输出电压与输入电压的比率,使用对数坐标时,单位是分贝。使用线性时,显示输出电压与输入电压的比率。当测量相频响应曲线时,纵轴刻度显示相位角的差值,单位为度。
设置纵轴(Y轴)初始值(I)和最终值(F)时,也一定要是使(IF),Multisim不允许(IF)的情况出现。;读数
垂直游标使用前一般都在博得图仪屏幕的左边沿上,如图2-40所示。移动博得图仪的垂直游标到某一频率上,与该频率相对应增益或相位的差值将被显示出来,如图2-40。;1)在图2-21中标出电路中各未知电参数的符号和方向。
;标注双控开关控制荧光灯电路中电参量的符号和方向;2)求解整流器的感抗XL,整流器的等效阻抗Z1。;因感抗XL=ωL=2πfL
所以代入参数得XL=2×3.14×50×1.47=461.58Ω
因整流器的等效阻抗Z1=RL+jXL
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