Hiányának igazolása a fáziseltolás az áram és a feszültség, az ellenálláson

Hiányának igazolása a fáziseltolás az áram és a feszültség, az ellenálláson

A 2. oszcilloszkóp csatorna utáni felső feszültség a ellenálláson R, amely egyenesen arányos a pro-Tek áram rajta, mint egy aktív ko-lázadás ellen nincs fáziseltolás az áram ingadozása (piros görbe a képen) és a feszültség (kék görbe) .

Kimutatása a fáziseltolás az áram és feszültség közötti a tekercset, és a kondenzátor.

Az alábbi fotó mutatja oszcillogramok, mi virtuális áram és feszültség a tekercs (fotó és - fáziskülönbség -π / 2, áramingadozásokat mögött tét feszültséggel oszcilláció), a kondenzátor (fotó b - fáziskülönbség + π / 2, teljesítmény ingadozások megelőzve a jelenlegi feszüítségingadozásokhoz π / 2), és a rezgés feszültség a tekercs és a kondenzátor.

Hiányának igazolása a fáziseltolás az áram és a feszültség, az ellenálláson
Hiányának igazolása a fáziseltolás az áram és a feszültség, az ellenálláson

Az utóbbi esetben az szükséges, hogy telepíteni ugyanazt érzékenysége mindkét csatorna (2 V / osztás), és növeli az oszcillátor frekvenciát 20 Hz-100 Hz, annak biztosítására, hogy, függetlenül a gyakorisága feszültség oszcillációk ellentétes fázisú, ha Am plituda kondenzátor feszültség csökkentése etsya on coil növekszik.

Bemutató fáziseltolódás függően sorok közötti áram és feszültség a soros rezgőkör a frekvencia.

Változtatásával az oszcillátor frekvenciája 20 és 100 Hz-, azt látjuk, hogy egy frekvencia kisebb, mint a rezonancia (

55 Hz) ingadozás megelőzve feszültség hullámforma (a grafikon balra tolódik tekintetében áram-feszültség, de generált), és amikor a rezonancia frekvencia nagyobb, mint a szemben lévő - oszcillálás elmarad fázisban mögött oszcillációs feszültséget (aktuális grafikon jobbra tolódik). A rezonancia áramkör rendelkező-rezisztencia csak akkor aktív, így nincs fáziseltolás.

Ezzel a készülékkel lehetséges, hogy figyelembe véve a fáziseltolódás a teljes feszültség a rezgőkör tehát locat-dit a szabály vektor továbbá:

A nagyobb pontosság, mérje meg a feszültséget az oszcilloszkópon jobb, ha nem rács, és a Dig-rovogo voltmérővel vagy multiméter.

Az oszcillációs áram folyik át rajta, a következő:

· Megelőzve a fázis feszültség, ha x L

· Tartsa a fázis a feszültség, ha x L> xc;

· Legyen fázisban a feszültség, ha xc = XL-t.

Amikor XL = XC EK módban rezonancia lép fel.

Ha ez a jelenlegi fázisban van a feszültség az áramkörben. A jelenlegi az rezonancia üzemmódban maximális, mivel impedanciája (Z) van egy minimális értéke áramkört.

A rezonancia feltétel:

Listája használt irodalom

1. Kasatkin AS Elektrotechnika. - M. Energy 1974.

2. G. Ya. Myakishev, BB Buhovtsi. Fizika. A tankönyv a 10. évfolyam középiskola által jóváhagyott, a Szovjetunió az Oktatási Minisztérium. Hatodik kiadás. Budapest. oktatás 1982

3. Zsdanov L. S. Zsdanov GL fizika másodlagos szakosodott oktatási kormányzati intézmények: Uchebnik.-4th ed. ispr.-M. Science. Home edition Fizikai és matematikai irodalom, 1984.-512 a.

5. Elektromos / szerk. Pantyushina VS - M. Executive. wk. 1976.

6. Elektromos / szerk. Gerasimov VG - M. Executive. wk. 1985.

7. fizika. Tudományos és módszertani folyóirat tanárok fizika, a csillagászat és a természettudomány. VV Efimov. Beállítás grafikonok vizsgálata elektromágneses hullámok egy set-top oszcilloszkóp és dolgozni vele részeként laboratóriumi gyakorlati munka