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测一阶电路

发布时间:2022-02-20 20:59:09

❶ 一阶电路简答题

1)Y1测量的是信号源电压波形,Y2测量的是电阻电压波形,电路中的电流就是流经电阻的电流,因此需要进行计算;
2)只改变频率时,容抗、感抗要发生变化,而且方向相反,一个阻抗变大时另一个变小,这样矢量叠加的结果,就会出现 Y2的电压波形超前或者滞后于Y1的电压波形;
只改变电阻值时,如果Y2的电压波形原先是超前Y1的电压波形的,就会改变超前量,如果是滞后的于Y1的电压波形的,就会改变滞后量;

❷ 谁能给我一段单片机程序测量一阶RC电路时间常数的程序,要求采用单片机输出方波测量一阶RC电路的时间参数

测量脉冲宽度。

我的网络空间里面,有这样的东西。

❸ 如何用示波器测量一阶rc电路时间常数

你用的是数字示波器还是模拟示波器.数字示波器直接读数就好了,模拟示波器通过找到曲线对应段,数格子,再乘上每个所代表的时间单位就好

❹ RC一阶电路的响应测试

见图:左边是积分电路,右边是微分电路。

积分电路其实就是一个一阶低通滤波器,频率低的信号可以直接通过,而频率高的信号由于C1的存在,被导入了“地”;因为高频交流分量的积分等于0,所以不影响积分结果;电容C1能累计直流中的电荷,实现电荷的累计,即积分。电阻R1是作用是限制直流充电电流的大小。R1、C1一起作用就确定的整个RC电路的截止频率,截止频率一下的信号会被积分,特征频率以上的信号会被滤除。

微分电路其实就是一个一阶高通滤波器,频率高的信号可以通过电容C2,直接到输出端,而频率低的信号则被电容阻止;使得输出端的输出值为频率高于截止频率的各种高频分量的总和。工作原理与积分电路正好相反,即实现微分电路。

无论积分电路还是微分电路的截止频率都是一个固定的值,公式如下:

f=1/2*pi*RC

❺ RC一阶电路响应测时间常数误差分析与结论

时间常数τ是指电路输入阶跃信号时,电路输出波形中从10%稳态值上升至90%稳态值的时间间隔。为了减小误差,你可多次测量求平均。

❻ Rc一阶电路的响应测试,计算时间常数

从图上可看出,方波的高电平期电容已经可以视为完全充满了电,同理低电平期也完全放完了电,因为高电平时间和低电平时间相等;

也就是说电平从低电平开始变为高电平后,对于RC电路就是个零状态响应;

❼ 如何用万用表测量一阶RC电路的时间常数

T=RC,测量电阻和电容,电阻测量应该知道了,电容测量要用电容表量,万用表如果没有电容档,买一个电容表吧,想准确,拆下量吧,不过,一般情况电阻电容上面有标识啊,能看出来数据,标识数据和实际测量数据对比一下吧

❽ 如何用示波器测出一阶电路的时间常数

两个通道分别选择端口电压和电阻两端电压信号(代替电流信号),在示波器中耦合方式中选择X-Y模式,仔细调解后就出现了指数曲线,将画面暂停,利用光标功能中的追踪功能任意选择一点,记录该点的电压u和时间值t1,然后移到另一点,记录电压值u2时间值t2。

假设有电源Vu通过电阻R给电容C充电,V0为电容上的初始电压值,Vu为电容充满电后的电压值,Vt为任意时刻t时电容上的电压值,那么便可以得到如下的计算公式

Vt = V0 + (Vu – V0) * [1 – exp( -t/RC)]

如果电容上的初始电压为0,则公式可以简化为:Vt = Vu * [1 – exp( -t/RC)]

(8)测一阶电路扩展阅读:

计算注意事项

1、如果RC电路中的电源是电压源形式,先把电源“短路”而保留其串联内阻;

2、把去掉电源后的电路简化成一个等效电阻R和等效电容C串联的RC放电回路,等效电阻R和等效电容C的乘积就是电路的时间常数;

3、如果电路使用的是电流源形式,应把电流源开路而保留它的并联内阻,再按简化电路的方法求出时间常数;

4、计算时间常数应注意各个参数的单位,当电阻的单位是“欧姆”,电容的单位是“法拉”时,乘得的时间常数单位才是“秒”。

❾ 实验RC一阶电路响应测试 误差

时间常数τ的测定
� 用示波器测定 RC 电路时间常数的方法如下:在RC 电路输入矩形脉冲序列信号,将示波器的测试探极接在电容两端,调节示波器Y轴和X轴各控制旋钮,使荧光屏上呈现出一个稳定的指数曲线。 时间常数的测定
根据一阶微分方程的求解得知当 t =τ时,uC(τ)=0.632Us 设轴扫描速度标称值为S(s /cm),在荧光屏上测得电容电压最大值
Ucm=Us= a(cm)
�在荧光屏Y轴上取值
�b=0.632×a(cm)
�在曲线上找到对应点Q和P,使
PQ=b
�测得OP= n (cm)
则时间常数τ=S(s/cm)×n(cm)
亦可用零输入响应波形衰减到0.368Us
时所对应的时间测取。

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