ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Σχετικά έγγραφα
ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ (AC)

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ (AC)

Κύκλωμα RLC σε σειρά. 1. Σκοπός. 2. Γενικά. Εργαστήριο Φυσικής IΙ - Κύκλωμα RLC σε σειρά

ΑΣΚΗΣΗ 208 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ U U (3)

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις: Εξαναγκασμένη Ηλεκτρική Ταλάντωση

Ένα σύστημα εκτελεί ελεύθερη ταλάντωση όταν διεγερθεί κατάλληλα και αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερο να

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

2. Ο νόμος του Ohm. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση V στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα I δίνεται από τη σχέση: I R R I

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS

Κεφάλαιο 19: Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή αυτεπαγωγή

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


HΛEKTΡOTEXNIA ΙΙ ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια.

ΘΕΜΑ 1ο = = 3.

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α2. Η σχέση που συνδέει την πραγματική ισχύ P,την άεργη ισχύ Q και την φαινόμενη ισχύ S είναι:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: 1 ΣΚΟΠΟΣ 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7 4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7

ΑΣΚΗΣΗ 6 Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

ΠΑΝΕΚΦE ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ. γ. υ = χ 0 ωσυνωt δ. υ = -χ 0 ωσυνωt. Μονάδες 5

Εργαστήριο Φυσικής II Ηλεκτρομαγνητισμός Άσκηση 1: Βασικές μετρήσεις συνεχούς ρεύματος και όργανα μετρήσεων

Κεφάλαιο 14: Φαινόμενο συντονισμού σε εξαναγκασμένες ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις κυκλώματος RLC σε σειρά

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Παρουσιάσεις στο ΗΜΥ203, 2015

Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ)

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

«Εργαστήριο σε Θέματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ ΟΧΕΣ ΤΟΥ

ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο

Ονοµατεπώνυµο Μαθητών ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ( ιάρκεια εξέτασης 45min) Σχολική Μονάδα:

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 2 Συντονισμός RLC σε σειρά

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (A.C)

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

A1.1 Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος δίνεται η διανυσματική παράσταση των διανυσμάτων τάσης V 0 και έντασης ρεύματος I 0 που

Κυκλώµατα µε αντίσταση και πυκνωτή ή αντίσταση και πηνίο σε σειρά και πηγή συνεχούς τάσης

3η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο α. β. γ. δ. 2.

Κεφάλαιο 22: Νόμος του Joule

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ : /100, /20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.

Μεταβατική Ανάλυση - Φάσορες. Κατάστρωση διαφορικών εξισώσεων. Μεταβατική απόκριση. Γενικό μοντέλο. ,, ( ) είναι γνωστές ποσότητες (σταθερές)

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( σε αντιστάτη και λαμπτήρα )

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/10/12

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Στην περίπτωση που έχουμε δυο εισόδους (V 1 και V 2 ) στην είσοδο του τελεστικού ενισχυτή, όπως το παρακάτω σχήμα :

Άσκηση 13. Θεωρήματα Δικτύων

Transcript:

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή μελετάται η συμπεριφορά ενός κυκλώματος RLC σε σειρά κατά την εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συγκεκριμένα μελετάται η μεταβολή του ρεύματος του κυκλώματος σαν συνάρτηση της συχνότητας και μελετάται το φαινόμενο του συντονισμού όπου το ρεύμα λαμβάνει την μέγιστη τιμή του. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ Πηνίο (επαγώγική αντίσταση), πυκνωτής (χωρητική αντίσταση), ωμική αντίσταση, ποτενσιόμετρο, εναλλασσόμενο ρεύμα, εναλλασσόμενη τάση, σύνδεση σε σειρά και παράλληλα, ενεργός τιμή της ένταση, συχνότητα, εμπέδηση, συντονισμός, διαφορά φάσης, εύρος ζώνης, αμπερόμετρο, βολτόμετρο 2 Θεωρία Όπως υπονοεί το όνομα, το κύκλωμα RLC αποτελείται από πηνίο επαγωγής, πυκνωτή χωρητικότητας και ωμική αντίσταση τα οποία όλα συνδέονται σε σειρά με μια πηγή εναλλασσόμενης τάσης (γεννήτρια) όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.1. Σχήμα 7.1: Κύκλωμα R-L-C συνδεδεμένο σε σειρά. Εάν η γεννήτρια έχει πλάτος (σε ) και συχνότητα (σε ), τότε η στιγμιαία τάση της θα δίνεται από την (1) όπου (2) είναι η κυκλική συχνότητα (σε ). Αποδεικνύεται ότι η στιγμιαία τιμή του ρεύματος του κυκλώματος είναι επίσης εναλλασσόμενο με την ίδια κυκλική συχνότητα αλλά με μια διαφορά φάσης ως προς την τάση της γεννήτριας, δίνεται δηλαδή από την σχέση 1

(3) όπου το πλάτος (σε ή ) δίνεται από την (4) ενώ η φάση από την (5) Η ποσότητα (6) ονομάζεται εμπέδηση και όπως φαίνεται από την Εξ. (4), η οποία μας θυμίζει τον νόμο του Ohm, παίζει τον ρόλο την ολικής αντίστασης του κυκλώματος για αυτό και ονομάζεται και σύνθετη αντίσταση και έχει μονάδες. Παρατηρήστε ότι δεν είναι μια σταθερά ποσότητα αλλά εξαρτάται από τη συχνότητα της γεννήτριας. Από την Εξ. (4) αυτό σημαίνει ότι και το ρεύμα του κυκλώματος RLC θα εξαρτάται από τη συχνότητα. Μπορούμε ποιοτικώς να δούμε την εξάρτηση αυτή ακολουθώντας τον εξής απλό συλλογισμό: Η υπόριζος ποσότητα στην Εξ. (6) αποτελείται από δυο τετράγωνα εκ των οποίων το πρώτο είναι σταθερό ενώ το δεύτερο (η παρένθεση) εξαρτάται από το. Αφού το τετράγωνο ενός αριθμού είναι πάντοτε θετικός αριθμός, η ελάχιστη τιμή της παρένθεσης είναι το μηδέν και επομένως θα υπάρχει μια ειδική τιμή του, έστω το, όπου γίνεται αυτό, δηλαδή: Λύνοντας (7) Η αντίστοιχη συχνότητα (8) ονομάζεται συχνότητα συντονισμού και είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος στο κύκλωμα R-L-C. Σε αυτή τη συχνότητα η εμπέδηση παίρνει την ελάχιστη τιμή και άρα από την Εξ. (4) μεγιστοποιείται το πλάτος του ρεύματος στην τιμή. Η τιμή αυτή μπορεί να γίνει εξαιρετικά μεγάλη εάν η αντίσταση είναι μικρή. Μια τυπική καμπύλη συντονισμού του συναρτήσει της συχνότητας φαίνεται στο Σχήμα 7.2. 2

Σχήμα 7.2: Η καμπύλη του ρεύματος συναρτήσει της συχνότητας. Το φαινόμενο αυτό της μεγιστοποίησης του ρεύματος λέγεται συντονισμός. Στην πράξη πολλές φορές αυτό είναι επιθυμητό, π.χ. στην επιλογή του αγαπημένου μας ραδιοφωνικού σταθμού, το ρεύμα της κεραίας συντονίζεται στη συχνότητα του σταθμού ώστε να φιλτράρεται μόνο αυτός και να απορρίπτονται όλοι οι άλλοι οι οποίοι βρίσκονται σε μια πληθώρα από άλλες συχνότητες. Ιδανικώς βέβαια, θα επιθυμούσαμε η καμπύλη συντονισμού να είναι πολύ στενή ώστε να ενισχύει μια συχνότητα μόνο. Πρακτικώς όμως η καμπύλη έχει ένα εύρος συχνοτήτων (γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία ως bandwidth) το οποίο καθορίζεται θεωρητικά από τις δυο συχνότητες και στις οποίες η ισχύς που αποδίδει η γεννήτρια στο κύκλωμα είναι η μισή της ισχύος που αποδίδει στον συντονισμό. Επειδή η ισχύς εξαρτάται τετραγωνικά από το ρεύμα, οι και βρίσκονται στην καμπύλη συντονισμού εκεί όπου το ρεύμα παίρνει ένα κλάσμα της μέγιστης τιμής του. Έτσι το εύρος συχνοτήτων ορίζεται ως (9) Εκτός από την ολική εμπέδηση, υπάρχουν και άλλες δυο ποσότητες οι οποίες παίζουν τον ρόλο της αντίστασης στο κύκλωμα. Σε αντίθεση με το συνεχές ρεύμα όπου ένα ιδανικό πηνίο έχει μηδενική αντίσταση ενώ ο πυκνωτής άπειρη, στα εναλλασσόμενα ρεύματα αυτά τα δυο στοιχεία του κυκλώματος εμφανίζουν πεπερασμένη αντίσταση, το μεν πηνίο την λεγόμενη "επαγωγική αντίσταση", ο δε πυκνωτής την λεγόμενη "χωρητική αντίσταση" οι οποίες δίνονται από τις σχέσεις (10) και (11) αντίστοιχα. Παρατηρήστε ότι στον συντονισμό ισχύει ορισμών η Εξ. (5) γίνεται. Με την βοήθεια των παραπάνω 3

(12) 3 Πειραματική διάταξη Τα όργανα που χρησιμοποιούνται είναι: Γεννήτρια παλμών μεταβλητής συχνότητας Πολύμετρο Ψηφιακός μετρητής για τη μέτρηση της συχνότητας Γραμμικά στοιχεία: Τρία πηνία με αυτεπαγωγές, και, δυο πυκνωτές και, δυο ωμικές αντιστάσεις και 4 Πειραματική διαδικασία - Κύκλωμα R-L-C σε σειρά Μέτρηση της τάσης Πριν να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να μετρήσουμε την τάση της γεννήτριας, δηλαδή το στην Εξ. (1) με τη βοήθεια του πολυμέτρου το οποίο σε αυτή τη μέτρηση θα λειτουργήσει ως βολτόμετρο. Με τη γεννήτρια εκτός λειτουργίας, συνδέστε την έξοδο "OUT" της γεννήτριας (κίτρινος αποδέκτης) και τη γείωση της (μαύρος αποδέκτης) με τους δυο αποδέκτες με ένδειξη "VΩ" και "COM" αντίστοιχα του πολυμέτρου. Ρυθμίστε τη γεννήτρια για ημιτονοειδή τάση (ένδειξη " ") και συχνότητα (ένδειξη "Frequency") στην τιμή (χρησιμοποιήστε δυο διακόπτες, ένα για την τιμή και έναν για την δύναμη του ). Βεβαιωθείτε ότι το πολύμετρο είναι ρυθμισμένο να μετράει εναλλασσόμενη τάση (ο επιλογέας του να βρίσκεται στην ένδειξη και σε κλίμακα ) πριν να θέσετε την γεννήτρια σε λειτουργία (ο διακόπτης λειτουργίας της βρίσκεται στο πίσω μέρος του οργάνου). Τα πολύμετρα πάντοτε μετρούν την λεγόμενη "ενεργό τιμή" ενός εναλλασσόμενου μεγέθους η οποία είναι ίση με ένα κλάσμα του πλάτους. Σε αυτή την άσκηση, το πλάτος της τάσης της γεννήτριας θα παραμείνει σταθερό και ίσο με και έτσι πρέπει να ρυθμίσετε το κουμπί "Amplitude" της γεννήτριας μέχρις ότου να εμφανιστεί η τιμή στο πολύμετρο. Σύνδεση του κυκλώματος Στη συνέχεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η συνδεσμολογία του κυκλώματος του Σχήματος 7.3. Αφού θέσετε την γεννήτρια εκτός λειτουργίας, πραγματοποιήστε τα εξής βήματα: 1. Επιλέξτε το πηνίο με αυτεπαγωγή, τον πυκνωτή με χωρητικότητα και την αντίσταση και συνδέστε τα όλα σε σειρά. 2. Το αμπερόμετρο συνδέεται πάντα σε σειρά στο κύκλωμα. Ως αμπερόμετρο θα χρησιμοποιηθεί και πάλι το πολύμετρο αλλά με διαφορετικές ρυθμίσεις. Τώρα πρέπει να συνδεθούν οι δυο αποδέκτες του με ένδειξη "mα" και "COM" ενώ ο επιλογέας του πρέπει να βρίσκεται στην ένδειξη και στη κλίμακα των. 3. Συνδέστε τη γεννήτρια στα άκρα 1 και 2 του κυκλώματος όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.3. Στη γεννήτρια χρησιμοποιούμε τους ίδιους αποδέκτες όπως και στο προηγούμενο μέρος της άσκησης. 4. Συνδέστε τον ψηφιακό μετρητή (digital counter) παράλληλα με τη γεννήτρια στους αποδέκτες του με ένδειξη "INPUT" (η πολικότητα δεν παίζει κάποιο ρόλο). Τα καλώδια του 4

εργαστηρίου κουμπώνουν εύκολα μεταξύ τους για να δημιουργούν κόμβους. Πιέστε το κουμπί "FUNKTION" μέχρις ώσπου να ανάψει η λυχνία "FREQ" και ακολούθως πατήστε "START". Σχήμα 7.3: Κύκλωμα R-L-C συνδεδεμένο σε σειρά, Δίνονται: και και αντίσταση διαφόρων τιμών. Μέρος 1: Καταγραφή της καμπύλης συντονισμού. 1. Η γεννήτρια σας πρέπει να είναι ρυθμισμένη στα από την προηγούμενη μέτρηση της τάσης. Επαληθεύστε ότι ο ψηφιακός μετρητής (ΨΜ) δείχνει αυτή τη συχνότητα αλλιώς πραγματοποιήστε μικρο-ρυθμίσεις στο διακόπτη "Frequency" της γεννήτριας ώσπου η ένδειξη του ΨΜ να έρθει όσο το δυνατό πιο κοντά σε αυτή την τιμή. 2. Σημειώστε την τιμή αυτή του ΨΜ αλλά και την τιμή που σας δείχνει το αμπερόμετρο και καταγράψτε αυτό το ζεύγος τιμών σε πίνακα μετρήσεων. 3. Αυξάνοντας την συχνότητα κατά βήμα τη φορά, συμπληρώστε τον Πίνακα μετρήσεων 1 που σας δίνεται, μέχρι και την τελική συχνότητα των (μπορεί προς το τέλος να χρειαστεί να αλλάξετε δύναμη στο κουμπί "Frequency" της γεννήτριας). Πίνακας Μετρήσεων 1 Μέρος 2: Προσδιορισμός της συχνότητας συντονισμού. 1. Παρατηρήστε με προσοχή τα δεδομένα που καταγράψατε στον Πίνακα μετρήσεων 1. Πρέπει να μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε τον συντονισμό εκεί όπου το ρεύμα γίνεται μέγιστο. Συμπληρώστε στο κατάλληλο κουτί στον Πίνακα Μετρήσεων 2 την συχνότητα συντονισμού που αντιστοιχεί στο μέγιστο του ρεύματος 2. Αφού θέσετε τη γεννήτρια σας εκτός λειτουργίας, αντικαταστήστε το πηνίο σας με αυτό που έχει αυτεπαγωγή. Αφού ενεργοποιήσετε τη γεννήτρια, προσπαθήστε να προσδιορίσετε τη νέα συχνότητα συντονισμού (στην κλίμακα των ) που προκύπτει, με μια γρήγορη μέτρηση μεταβάλλοντας συνεχώς τη συχνότητα της γεννήτριας, αρχικά με 5

μεγάλο βήμα και όσο προσεγγίζετε στο συντονισμό με μικρότερο, ώσπου να μεγιστοποιήσετε το ρεύμα του κυκλώματος (δεν καταγράφουμε όλες τις μετρήσεις αυτή τη φορά). Συμπληρώστε τη συχνότητα συντονισμού στο αντίστοιχο κουτί στον Πίνακα μετρήσεων 2. 3. Επαναλάβετε το βήμα 2 για όλα τα ζεύγη των πηνίων και των πυκνωτών του πίνακα. Εάν δεν παρατηρείτε συντονισμό, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε δύναμη στη συχνότητά σας ( ή ). Πίνακας Μετρήσεων 2 Συχνότητα συντονισμού Μέρος 3: Επίδραση της αντίστασης στο συντονισμό. 1. Αφού θέσετε τη γεννήτρια σας εκτός λειτουργίας, επαναφέρετε στο κύκλωμά σας το αρχικό πηνίο με και τον αρχικό πυκνωτή με. Συμπληρώστε την πρώτη γραμμή του Πίνακα μετρήσεων 3 από τα δεδομένα του Πίνακα μετρήσεων 1. Το είναι το μέγιστο ρεύμα στο συντονισμό. 2. Αντικαταστήστε την αντίστασή σας με την δεύτερη αντίσταση. 3. Αφού ενεργοποιήσετε τη γεννήτρια, προσπαθήστε να προσδιορίσετε τη νέα συχνότητα συντονισμού (στην κλίμακα των ) αλλά και το, μεταβάλλοντας γρήγορα τη συχνότητα της γεννήτριας μέχρις ώσπου μεγιστοποιηθεί το ρεύμα. Συμπληρώστε το αντίστοιχο κουτί στον Πίνακα μετρήσεων 3. Πίνακας Μετρήσεων 3 5 Εργαστηριακή Αναφορά Ζητούνται τα ακόλουθα: Μέρος 1: Καταγραφή της καμπύλης συντονισμού. (1) Να σχεδιαστεί η καμπύλη του ρεύματος συναρτήσει της συχνότητας για το κύκλωμα RLC από τα δεδομένα του Πίνακα Μετρήσεων 1 (σε χιλιοστομετρικό χαρτί - με το χέρι). (2) Επάνω στη γραφική σας παράσταση, να προσδιοριστούν η συχνότητα συντονισμού και οι συχνότητες και και από αυτές να υπολογιστεί το εύρος ζώνης (σε μονάδες ). (3) Υπολογίστε τη διαφορά φάσης ( ) στα δυο σημεία πριν το συντονισμό, επάνω στον συντονισμό και στα δυο σημεία μετά το συντονισμό. Τι παρατηρείτε; (4) Υπολογίστε την πειραματική τιμή της εμπέδησης στο σημείο του συντονισμού. Συγκρίνετε με αυτό που προβλέπει η θεωρία. 6

Μέρος 2: Προσδιορισμός της συχνότητας συντονισμού. (5) Σχολιάστε εάν οι τιμές στον πίνακα Μετρήσεων 2 είναι αναμενόμενες. Συγκρίνετε κάποιες τιμές του πίνακα μεταξύ τους και από τη σύγκριση αυτή εξάγετε συμπεράσματα. Μέρος 3: Επίδραση της αντίστασης στο συντονισμό. (6) Από τις τιμές στον πίνακα Μετρήσεων 3 εξάγετε συμπεράσματα για τον ρόλο της αντίστασης στον συντονισμό, τόσο στη συχνότητα όσο και στο ρεύμα (θυμηθείτε ότι το αμπερόμετρο μετράει την ενεργό τιμή και επομένως στον συντονισμό ισχύει ) (7) Αποδείξτε ότι η επαγωγική αντίσταση ( ) και χωρητική αντίσταση ( ) στο SI έχουν μονάδα το Ohm (Ω). 6 Βιβλιογραφία [1] R. A. Serway, Physics for Scientists and Engineers, Volume 2, Saunders College Publishing, 1990. [2] H. D. Young, Πανεπιστημιακή Φυσική Τόμος Α, Κεφ. 32, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1994. 7