一阶、二阶电路的动态响应.docx
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1、一阶电路和二阶电路的动态响应学号:1028401083姓名:赵静怡一、实验目的1、掌握用Multisim研究一阶电路的动态响应特性测试方法2、掌握用Multisim软件绘制电路原理图3、掌握用Multisim软件进行瞬态分析4、深刻理解和掌握零输入响应、零状态响应和完全响应5、深刻理解欠阻尼、临界、过阻尼的意义6、研究电路元件参数对二阶电路动态响应的影响二、实验原理一阶电路含有一个独立储能元件,可以用一阶微分方程来描述的电路,称 为一阶电路。一阶RC电路零输入响应:当Us=0时,电容的初始电压Uc(0+)=U0时,电路的响应称为零输 入响应。Uc(t)= U 0 RC (t=0) 零状态响应:
2、当电容电压的初始值Uc(0+)=0时,而输入为阶跃电压us=USu(t)时, 电路的响应称为零状态响应。tu (t) = U (1 - e - Rc )u(t)二阶电路用二阶微分方程描述的动态电路称为二阶电路。RLC串联二阶电路C1 100nFIC=0V如上图就是一个典型的二阶电路可以用下述二阶线性常系数微分方程来描述:LC 七+ RC dt2du+ u dt衰减系数(阻尼系数)以R2L自由振荡角频率(固有频率)可2 :=,响应是非振荡性的,称为过阻尼情况 C 2衫 响应临界振荡,称为临界阻尼情况 C,T 2:?,响应是振荡性的,陈伟欠阻尼情况0,响应是等幅振荡性的,称为无阻尼情况三、实验内容
3、: 1.用Multisim研究一阶电路的动态响应(1)实验电路(a)(b)(c)(2)初始条件如图所示,t=0电路闭合,分别仿真出电容上电压(从 零时刻开始)的波形,说明各属于什么响应?三种情况下分别测量电 容电压达到3v所用的时间。 图(a)为零状态相应,电容上电压的波形如下图:Circuit!Transieni AnalysisTime (S)E1L= Edit Yi40D|ja咨y喜忑茂驾 n口也凤,回】Transient .Ana-sis Translenl. .Anasis Tnanseni 也1白版ia |Circuit!Transient Ani -o-iTransient V(
4、2)K.191.616u53,DOODkZ0,DOOQ720,DOOQ*-91.61-?6p-3.30001/dx-la 一 91531C1/dy-333 B3333mmin k.-rcmx Kirjui 7O.DOODk总# y4.9664offset x0. DOCOoffset y0 80。Time (S)由上图可知,电容电压达到3v所用的时间约为91.6146 um 图(b)为零输入相应,电容上电压的波形如下图:CircuirlTransient AnalysislD?n-DCti-4J汩uTime 55-0-DeTransiero200p+oonSOOp4-由上图可知,电容电压达到3
5、v所用的时间为51.1196 5 图(c)为全响应,电容上电压的波形如下图:Circuits由上图可知,电容电压达到3v所用的时间为40.6082 um(3) 写出三种情况下电容电压随时间的函数表达式,并分别计算出 电容电压为3V时的时间。t零输入响应:Uc(t)= U0/ RC,经过运算可得t=51.08umt零状态响应:u (t) = U (1 - e-RC)u(t),经过运算可得t=91.63um完全响应:u(t)=u / RC + U (1 - e-Rc)u(t),经过运算可得t=40.55u c0sm(4) 根据(2) (3)的结果,解释RC电路如何实现定时功能、上电 低电平复位功能
6、、上电高电平复位功能?通电瞬间,电容可以看做在短路状态,复位端此时可以看做高电平。随着充电,电容上的电压开始增大,复位端最终恢复到低电平。所以 复位端持续一段时间的高电平之后,最终稳定在低电平。高电平持续 时间由RC时间常数决定。这就是上电高电平复位。低电平复位与之 原理相同。通过RC时间常数的控制,定时功能同样可以实现。(5) 在图(a)的输入端加占空比为50%、幅度为5v、频率分别为 0.5k、1k、2k、5k的方波信号,分别仿真输出端的波形,并画出输 入方波和输出波形各4张图。说明随着输入信号的频率升高,输出信 号有何变化?根据实验结果,定性说明一阶RC电路的时间常数与传 输速率的关系。
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