A minőségi tényező meghatározásának módszerei

ahol Rn az áramkör impedanciája; r - az áramforrás belső ellenállása; R - az áramkörben lévő ellenállás ellenállása; RL az induktivitás ellenállása.

1. Az elméleti Q-faktor érték kiszámítása

A QTOR QQ a (9) képletből számítható ki, ismerte meg az Rp elektromos áramkör paramétereit. L és C.

2. A minőségi tényező meghatározása az U0RE3 rezonanciafeszültség méréséből és a meghajtó emitter amplitúdójából. d. s.E0

A csekély csillapítási együtthatókra vonatkozó kapcsolat (8) a forma

U0REZ 

A minőségi tényező meghatározásának módszerei
 E0Q,

3. A minőségi tényező meghatározása a rezonancia görbe szélességénél

A rezonáns görbe szélessége a frekvenciakülönbség 1 és 2. ahol a rezonáns feszültség tényleges értéke a kondenzátoron eléri, egyenlő (lásd 3. ábra) U0 

A minőségi tényező meghatározásának módszerei
.

Ezen frekvenciák különbségét a kontúr sávszélességének nevezzük.

Az áramkörben tárolt energia a passzív sávban a rezonancia határainál felére csökken.

A (9) és (10) kapcsolatok és az egyenlet (5) transzformálásával megfelelő pontossággal juthatunk hozzá

Így tudva a  és a REZ. lehetőség van az áramkör minőségi tényezőjének kiszámítására.

A Q-tényező számítása ezzel a módszerrel történik az U0, W koordinátákban konstruált kísérletileg nyert rezonancia görbe alkalmazásával, meghatározva a 1 és a 2 értékeket. amely megfelel az U0 feszültségnek

A minőségi tényező meghatározásának módszerei
 0,7U0 a maximum bal és jobb oldalára, majd számítják ki a különbségüket    2  .

Ebben a cikkben a ciklusos frekvenciák REZ. 1 és 2 megfelelnek a generátor frekvenciájának f   / (2π) [Hz], ezért

A mérési módszer és a berendezések leírása

Ahhoz, hogy hajtsa végre a műveletet egy egyszerű rezgőkör álló sorosan kapcsolódó induktivitások L. C kondenzátor és az ellenállás R. A rezonancia görbéket eltávolítjuk különböző ellenállások benne az áramkörben. Az oszcillációs amplitúdó változásának megfigyelése a kondenzátoron elektronikus oszcilloszkóppal történik. Erre a célra a jelet a kondenzátor szolgáltatja a bemenő «Y» oszcilloszkóp, és ha változik a frekvencia az oszcillátor által mért feszültség amplitúdója. Ebben az esetben a frekvenciatartományt mindkét irányban elég szélesre kell választani a rezonáns frekvencia vonatkozásában. A rezonáns frekvencia a mért feszültség legnagyobb amplitúdójának felel meg egy adott hurokellenállásnak. Meghatározása áramkör minőségi tényező által termelt két a fenti módszerek: a szélessége a rezonancia görbe és a rezonancia kapcsolatban az amplitúdó a vezetési feszültség e. stb. A kapott eredmények lehetővé teszik számunkra az áramkör ohmos ellenállásának kiszámítását, és becsüljük meg a generátor belső ellenállásának értékét.

A munka teljesítményének sorrendje

1. Kapcsolja be a szinuszos oszcillátort és az elektronikus oszcilloszkópot, és szerelje össze az áramkört a mérésekhez az állványra vonatkozó utasításoknak megfelelően.

2. Számítsa ki az áramkör természetes frekvenciáját képlet segítségével

3. Határozza meg az U0 feszültség oszcilláció oszcillációs amplitúdóját. venni a kondenzátor a szétválására a rácshálólemez az oszcilloszkópon képernyőn, rögzített értékek az f frekvencia a generátor a kiválasztott frekvenciatartományban a R1. Szerezd meg az adatokat a lapon. 1.

4. Ismételje meg a kísérletet (3. lépés) egy másik R2 ellenállással. tartalmazza az áramkört.

5. A generátor beállításainak megváltoztatása nélkül határozza meg az emitter oszcillációjának amplitúdóját. stb. generátor megfelelő rezonancia frekvenciával kísérletileg kapott c. 3, 4. Erre sor, hogy a rezonancia frekvenciája, a generátor kimenete közvetlenül csatlakoztatható a bemenetére egy oszcilloszkóp kapcsoló segítségével az állványra, és a zár jel amplitúdója E0. Az eredmény a táblázatban látható. 1 és a lapot. 2.

6. A táblázat szerint. 1, konstruáljon rezonancia görbéket az R1 és R2 kontúr különböző ellenállásaihoz.

7. Minden rezonancia görbén jelölje meg a 0, U0REZ értéket.

A letöltés folytatásához össze kell gyűjtened a képet: