54, Biotechnologia PWR, Semestr 2, Fizyka 3.2


TWÓJ BIOTECHNOLOG https://www.facebook.com/twoj.biotechnolog

Ćwiczenie 54: Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznego.

  1. Cel ćwiczenie:

  1. Zapoznanie się ze zjawiskiem rezonansu elektromagnetycznego w szeregowym obwodzie drgającym RLC

  2. Wykreślenie krzywych rezonansowych I = I(f)

  3. Wyznaczenie częstotliwości rezonansowych obwodu w krzywych rezonansowych i przy pomocy oscyloskopu

  4. Wyznaczenie współczynnika dobroci obwodu

  1. Wstęp teoretyczny:

Prądem przemiennym nazywamy prąd o okresowo zmieniającym się w czasie natężeniu i kierunku prądu. Najczęściej stosuje się prąd o wartościach natężenia i napięcia zmieniających się sinusoidalnie w czasie.

Jeżeli w obwodzie ze źródłem napięcia przemiennego zmieniającego się w czasie według wzoru: u = Uosinωt występuje tylko opornik o oporze czynnym R, to natężenie prądu w obwodzie zmienia się według iR = IRsinωt , gdzie IR = Uo/R .

Wielkości u, iR oznaczają wartości chwilowe napięcia i natężenia U0, I0 - amplitudy

ω = częstość kołowa powiązana z częstotliwością f wzorem ω = 2πf.

Jeżeli obwód zawiera jedynie źródło napięcia zmiennego i kondensator o pojemności C, to natężenie prądu płynącego w obwodzie zmienia się według równania:

iC = ICsin(ωt+π/2), gdzie IC =ωCU0.

Jeżeli natomiast elementem obwodu zmiennego będzie cewka o indukcyjności L, to w obwodzie płynie prąd przemienny iL = ILsin(ωt- π/2), gdzie IL =U­0/ ωL.

Te zależności są słuszne dla obwodów, przez które przepływają prądy o niskiej częstotliwości. Wtedy elementy R, L, C można traktować jako idealne, tzn. takie, które mają wyłącznie opór czynny R, opór indukcyjny XL = ωL i opór pojemnościowy

XC = 1/ωC.

Dla obwodów szeregowych o napięciu przemiennym u = Uosinωt złożonych z rezystora o oporze R, cewki indukcyjnej o indukcyjności L i kondensatora o pojemności C opór R jest sumą oporu cewki indukcyjnej i oporu czynnego opornika.

Natężenie wyraża się wzorem i = I0sin(ωt+φ), gdzie φ - przesunięcie fazowe między natężeniem prądu i przyłożonym napięciem, dla którego

0x01 graphic

Prawo Ohma dla prądu przemiennego: 0x01 graphic

W obwodzie istnieje taki stan, że przy częstotliwości źródła napięcia

0x01 graphic
, gdzie ωr - częstość rezonansowa

wtedy opór pojemnościowy XC zrównuje się z oporem indukcyjnym XL, amplituda I0 natężenia prądu w obwodzie osiąga maksimum, a zawada układu minimum.

Kąt przesunięcia fazowego φ jest wtedy równy 0. Zjawisko to nosi nazwę rezonansu elektromagnetycznego szeregowego (rezonansu napięć).

Współczynnik dobroci układu określa wzór:

0x01 graphic

Schemat układu pomiarowego:

0x01 graphic

  1. Przebieg pomiarów i przykładowe obliczenia:

 

C [nF]

fr [kHz]

f1 [kHz]

f2 [kHz]

L [H]

Q

1

63,7

5,98

3,76

3,98

0,011±0,000779

27,18 ± 0,54

2

17,64

3,875

5,86

6,1

0,096±0,006701

16,15 ± 0,32

3

9,31

2,675

2,59

2,79

0,38±0,026643

13,38 ± 0,27

Wartości fr, f1 oraz f2 zostały odczytane z wykresów.

Dla R3+C1

Imax = 17,2 [mA]

Imax / 0x01 graphic
= 12,16 [mA]

Dla R3+C2

Imax = 19,38 [mA]

Imax / 0x01 graphic
= 13,7 [mA]

Dla R3+C3

Imax = 20,88 [mA]

Imax / 0x01 graphic
= 14,76 [mA]

Wyznaczanie indukcyjności cewki:

0x01 graphic

Po przekształceniu otrzymujemy:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

∆C = ±5%

∆fr = ±1%

∆C1 = 3,19∙10-9 [F]

∆fr1 = 59,8 [Hz]

0x01 graphic
[H]

δL1= (0x01 graphic
/0,011)*100% = 7%

L1 = 0,011 ± 7,79*10-4 [H]

Obliczanie współczynnika dobroci:

0x01 graphic

Q1= 0x01 graphic

f2 - f1= ∆f

0x01 graphic

lnQ = lnfr - ln(∆f)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

δQ1= (0,54/27,18)*100% = 2%

Q1 = 27,18 ± 0,54

  1. Wnioski:



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
54-1, Biotechnologia PWR, Semestr 2, Fizyka 3.2
ĆWICZENIE NR 81, Biotechnologia PWR, Semestr 2, Fizyka 3.2
Filtracja - sprawozdanie 1, Biotechnologia PWR, Semestr 7, Separacje i oczyszczanie bioproduktów - L
BIOLOGIA MOLEKULARNA Lista 3, Biotechnologia PWR, Semestr 5, Biologia Molekularna - Seminarium, List
Ćwiczenie 1 - oznaczanie stalej i stopnia dysocjacji, Biotechnologia PWR, Semestr 3, Chemia fizyczna
Sprawozdanie44b, Studia, PWR, 3 semestr, Fizyka 2
Laborki - ćw81 - word 97-03, PWr, SEMESTR 1, FIZYKA, sprawozdania
Biofizyka pytania z kola, Biotechnologia PWR, Semestr 5, Biofizyka - Wykład, Biofizyka - materiały
niepewnosci pomiarowe, PWr, SEMESTR 1, FIZYKA, sprawozdania
BIOFIZYKA- rozwiązania, Biotechnologia PWR, Semestr 5, Biofizyka - Wykład, Biofizyka - materiały
Chemia Ogólna - PROGRAM WPC1002w (Walkowiak), Biotechnologia PWR, Semestr 1, Chemia ogólna, Chemia o
zadania 1-odpowiedzi, Politechnika Wrocławska PWr, semestr 1, fizyka 1, zadania
Ćwiczenie 10 - katalityczny rozpad wody utlenionej, Biotechnologia PWR, Semestr 3, Chemia fizyczna -
Synteza octanu n-butylu, Biotechnologia PWR, Semestr 3, Podstawy chemii organicznej - Laboratorium (
LABORATORIUMCHEMANAL, Biotechnologia PWR, Semestr 4, Podstawy chemii analitycznej - Laboratorium, śc
BIOLOGIA LABORATORIUM 2011, Biotechnologia PWR, Semestr 1, Biologia Laboratorium

więcej podobnych podstron