| главнаяреклама на сайтевакансииуслуги | База знаний Allbest |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Переходные процессы в колебательных контурахКолебательные контуры составляют часть аппаратуры связи. Переходные и свободные колебания в параллельном контуре. Режимы переходных колебаний. Переходные колебания в параллельном контуре при гармоническом воздействии. Теория линейных электрических цепей.
Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.
Подобные документы1. Принцип применения операторного метода для анализа переходных колебаний в электрических цепях, содержащих один реактивный элемент и резисторы. Переходные колебания в цепи с емкостью и с индуктивностью. Свободные переходные процессы в цепи с емкостью. лекция [174,2 K], добавлен 27.04.2009 2. Основные первичные и вторичные параметры колебательного контура в идеальном и практическом вариантах. Определение возможных режимов установившихся гармонических колебаний в параллельном колебательном контуре. Сущность и порядок режима резонансных токов. лекция [137,6 K], добавлен 01.04.2009 3. Определение понятия колебательных процессов. Математическое представление и графическое изображение незатухающих и затухающих колебаний в электрической цепи. Рассмотрение вынужденных колебаний в контуре под действием периодической электродвижущей силы. курсовая работа [1,5 M], добавлен 30.01.2012 4. Анализ электрического состояния линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока. Расчет однофазных и трехфазных линейных электрических цепей переменного тока. Переходные процессы в электрических цепях, содержащих конденсатор и сопротивление. курсовая работа [4,4 M], добавлен 14.05.2010 5. Малые колебания, тип движения механических систем вблизи своего положения устойчивого равновесия. Теория свободных колебаний систем с несколькими степенями свободы. Затухающие и вынужденные колебания при наличии трения. Примеры колебательных процессов. курсовая работа [814,3 K], добавлен 25.06.2009 6. Способы получение характеристического уравнения. Переходные процессы в цепях с одним реактивным элементом, с двумя разнородными реактивными элементами. Временные характеристики цепей. Расчет реакции линейной цепи на входное воздействие произвольного вида. контрольная работа [1,3 M], добавлен 28.11.2010 7. Колебания - один из самых распространенных процессов в природе и технике. Процесс распространения колебаний среди множества взаимосвязанных колебательных систем называют волновым движением. Свойства свободных колебаний. Понятие волнового движения. презентация [5,0 M], добавлен 13.05.2010 8. Понятие переходных процессов в электрических системах и причины, их вызывающие. Определение шины неизменного напряжения. Расчеты симметричного (трёхфазного) и несимметричного (двухфазного на землю) коротких замыканий в сложной электрической системе. курсовая работа [5,3 M], добавлен 15.05.2012 9. Анализ особенностей электромеханических переходных процессов и критериев устойчивости электрических систем. Расчет предела передаваемой мощности и сопротивлений всех элементов системы с точным приведением к одной ступени напряжения на шинах нагрузки. курсовая работа [1,4 M], добавлен 05.09.2011 10. Сущность переходной и импульсной характеристик электрических цепей. Переходная характеристика цепи - отношение реакции цепи на ступенчатое воздействие к величине этого воздействия при нулевых начальных условиях. Интегралы Дюамеля и интегралы свертки. лекция [102,7 K], добавлен 27.04.2009 11. Анализ частотных и переходных характеристик электрических цепей. Расчет частотных характеристик электрической цепи и линейной цепи при импульсном воздействии. Комплексные функции частоты воздействия. Формирование и генерирование электрических импульсов. контрольная работа [1,1 M], добавлен 05.01.2011 12. Свободные, гармонические, упругие, крутильные и вынужденные колебания, их основные свойства. Энергия колебательного движения. Определение координаты в любой момент времени. Явления резонанса, примеры резонансных явлений. Механизмы колебаний маятника. реферат [706,7 K], добавлен 20.01.2012 13. Условия возникновения переходного процесса в электрической цепи, его длительность и методы расчета. Линейные электрические цепи периодических несинусоидальных токов. Сущность законов коммутации. Протекание свободного процесса в электрической цепи. курсовая работа [340,5 K], добавлен 02.05.2012 14. Расчет переходного процесса классическим методом. Составление уравнения по законам Кирхгофа. Суть и задачи операторного метода. Расчет переходных процессов с помощью интеграла Дюамеля. Значение тока и напряжения в первый момент после коммутации. контрольная работа [660,7 K], добавлен 06.05.2012 15. Общие теоретические сведения о линейных и нелинейных электрических цепях постоянного тока. Сущность и возникновение переходных процессов в них. Методы проведения и алгоритм расчета линейных одно- и трехфазных электрических цепей переменного тока. курсовая работа [1,2 M], добавлен 01.02.2012 16. Асинхронные и синхронные двигатели. Многоуровневая структура электропривода. Переходные процессы при пуске по одной характеристике и при торможении. Замкнутая система с суммированием сигналов. Пути энергосбережения. Повышение загрузки рабочих машин. курс лекций [1,8 M], добавлен 06.08.2011 17. Принцып генерирования гармонических сигналов. Спектральный состав и анализ периодических колебаний. Частотный состав непериодического колебания. Распределение энергии в спектре непереодического колебания. Расположение энергетически участков спектра. реферат [103,5 K], добавлен 05.05.2009 18. Расчет трехфазного короткого замыкания в сложной электрической системе: параметров, схемы замещения, тока и аварийного режима, коэффициентов токораспределения, остаточных напряжений. Расчет режима несимметричного КЗ методом симметричных составляющих. курсовая работа [5,7 M], добавлен 15.05.2012 19. Виды связи между контурами. Использование связанных и колебательных контуров для селекции колебаний по частоте. Система связанных контуров при индуктивной связи. Окончательное выражение связанных контуров. Замещения связанных контуров с емкостной связью. реферат [92,7 K], добавлен 25.04.2009 20. Анализ электрической цепи при переходе от одного стационарного состояния к другому. Возникновение переходных колебаний в электрических цепях. Законы коммутации и начальные условия. Классический метод анализа переходных колебаний в электрических цепях. реферат [62,1 K], добавлен 23.03.2009 Другие подобные документы
13 Академия России Кафедра Физики Лекция Переходные процессы в колебательных контурах Орел 2009СодержаниеВступлениеПереходные колебания в параллельном контуреСвободные колебания в параллельном контуреРежимы переходных колебаний в колебательных контурахПереходные колебания при гармоническом воздействииЛитератураВступлениеКолебательные контуры составляют значительную часть аппаратуры связи. Они могут выполнять самые различные функции: например, участвовать в выделении гармонических колебаний из последовательности видеоимпульсов, в формировании прямоугольных импульсов заданной длительности и др. На практике довольно распространен случай, когда на контур действует прямоугольный импульс (рис. 1).Рис. 1Если предположить , то нетрудно видеть, что при в контуре будет наблюдаться режим переходных колебаний, а с момента - свободные колебания за счет запасенной реактивными элементами энергии. Рассмотрим оба этих случая на примере параллельного контура.Переходные колебания в параллельном контуреПусть на параллельный контур, находящийся при ННУ, в момент действует перепад тока величиной . Требуется определить реакцию - временную зависимость напряжения на контуре (рис. 2а).а) б)Рис. 2Для нахождения воспользуемся операторной схемой замещения, показанной на рис. 2,б. Найдем :где - есть коэффициент затухания;- частота собственных незатухающих колебаний.Воспользуемся таблицей соответствий (Л.0.1, стр. 222):,где - частота собственных затухающих колебаний.График имеет вид:Рис. 3Свободные колебания в параллельном контуреПусть в момент в схеме, показанной на рисунке 4а гасится источник тока . Требуется определить временную зависимость напряжения на контуре.Примечание: Такая задача возникает после окончания действия прямоугольного импульса (рис. 1) на контур.а) б) в)Рис. 4Для определения начальных условий изобразим эквивалентную схему (рис. 4б) для момента времени, непосредственно предшествующего коммутации. При этом для постоянного тока индуктивность представляется коротким замыканием, а емкость - обрывом цепи. Легко видеть, что до момента гашения весь ток источника будет проходить через индуктивность. Поэтому , .В операторной схеме (рис. 4б) индуктивность отображена схемой замещения с источником тока. Нахождение здесь отличается от предыдущего случая (рис. 2б) лишь направлением операторного источника тока. Следовательно, можно записать:.График данной зависимости будет зеркальным отображением зависимости (*), полученной для переходного процесса (рис. 5).Рис. 5Можно показать, что аналогичные результаты получаются при анализе переходных и свободных колебаний в последовательном контуре.Отметим две особенности полученных выражений:- во-первых, колебания носят гармонический характер, на что указывает множитель гармонической функции ;- во-вторых, амплитуда полученных колебаний изменяется во времени по экспоненциальному закону .Очевидно, что вид графиков найденных функций будет зависеть от величины коэффициента затухания и его соотношения с поскольку последним определяется величина .Поэтому в зависимости от и различают несколько режимов колебаний. Рассмотрим их подробней применительно к параллельному контуру.Режимы переходных колебаний в колебательных контурахРанее было получено выражение для напряжения на контуре при ступенчатом воздействии:,где .Для удобства изложения последующего материала выразим коэффициент затухания и частоту , через добротность:.В зависимости от величины (или добротности ) будем различать четыре режима колебаний: колебательный, квазиколебательный, критический и апериодический.а) Колебательный режим.Этот режим получается в контуре без потерь (идеальный контур), т. е. в чисто теоретическом случае: .Выражение принимает вид:.График полученного выражения показан на рисунке 6.Рис. 6б) Квазиколебательный режим.Режим, который используется в подавляющем большинстве случаев.Он получается при .Для построения графика (рис. 7) используем выражение:,где - амплитуда напряжения, убывающая по экспоненциальному закону.Рис. 7Длительность переходных колебаний может быть найдена из условия, что амплитуда напряжения будет менее 5% от своего максимального значения, т. е.:, откуда .Отсюда можно сделать вывод, что чем выше добротность контура (или чем меньше полоса пропускания ), тем более длительным будет переходный процесс.Частота затухающих колебаний , однако это отличие незначительно. Действительно при средней добротности (), например , имеем: .в) Критический режим.Он возникает, когда .В этом случае и получается неопределенность .Раскроем ее:.Выражение для принимает вид:.График этой функции начинается и заканчивается нулем, не пересекает ось времени. Исследуем его на экстремум:.Экстремальные точки найдем из условия:,при этом:.График напряжения в рассматриваемом режиме показан на рисунке 8.Рис. 8г) Апериодический режим.Такой режим получается при (), откуда следует, что будет комплексной и не имеет физического смысла. График напряжения при этом будет менее выраженным, чем при критическом режиме (пунктир на рисунке 8).Вывод: изменяя добротность контура (например, с помощью шунтирующего сопротивления) можно изменять длительность и вид колебательного процесса.Задание: Самостоятельно начертить график квазиколебательного процесса при воздействии на контур прямоугольного импульса.Переходные колебания в параллельном контуре при гармоническом воздействииПусть на параллельный контур с резонансной частотой (рис. 9,а) находящийся при нулевых начальных условиях, в момент действует гармоническое колебание, частота которого совпадает с :.Требуется определить закон изменения напряжения на контуре.Задачу решим в операторной форме, для чего перейдем к схеме замещения, показанной на рисунке 9,б.а) б)Рис. 9По таблице соответствий воздействие имеет изображение:.Определим операторную проводимость контура:,где и определены ранее.По закону Ома в операторной форме имеем:.Поскольку в таблице соответствий нет нужной формулы для перехода во временную область, то данное выражение следует преобразовать.Для этого воспользуемся теоремой разложения и методом неопределенных коэффициентов. Представим правильную дробь 4_го порядка в виде суммы двух правильных дробей 2_го порядка:,где , , , -- коэффициенты, подлежащие определению.Если данное выражение привести к общему знаменателю, раскрыть скобки в числителе и приравнять коэффициенты при одинаковых степенях , то получим систему 4_х уравнений с 4_мя неизвестными.Решая систему уравнений имеем: ; ; .Теперь полученное выражение можно записать в виде:и использовать таблицу соответствий.По таблице соответствий находим оригинал:.Предполагая, что контур имеет добротность, при которой , и, пренебрегая произведением как очень малой величиной, получим:.Из формулы следует, что процесс установления гармонического напряжения в контуре до амплитудного значения происходит не мгновенно, а за конечное время, определяемое множителем .Если процесс установления колебаний в контуре считать законченным при достижении напряжением величины более 95% от максимальной, то можно определить :; .Видно, что время установления зависит от добротности контура: чем выше добротность, тем дольше происходят в контуре переходные процессы. На рисунке 10 показаны графики переходных колебаний при различных добротностях контура.Рис. 10В радиотехнических устройствах (например, в радиоприемниках) на параллельный контур обычно действуют гармонические колебания в виде радиоимпульсов с прямоугольной огибающей.При этом чтобы напряжение на контуре достигло своего максимального значения, необходимо выполнять условие: .Отсюда, зная длительность радиоимпульсов, можно рассчитать минимальную полосу пропускания контура:, или его добротность: .ЛитератураБелецкий А. Ф. Теория линейных электрических цепей. - М.: Радио и связь, 1986,Шалашов Г. В. Переходные процессы в электрических цепях. - Орел: 1981
Рекомендуем!
|
|||||||||||||||||||||||||||||
© ООО "Олбест" 2009 – 2012 Все права на базы данных защищены. |
база знаний |