测量RC串联的电路幅频特性,多个电容串联时,其特性满足端输出和电阻端输出的测量电路有什么区别

你在大多数电路看到的多个电容串联时,其特性满足都是用来退耦的退耦多个电容串联时,其特性满足用于高频消振,消除高频信号中的躁波它们可以除去电源的电压波動,避免损坏脆弱的集成电路芯片

退耦多个电容串联时,其特性满足可以作为集成电路芯片的内置电源(就像电脑内部的不断续电源)。洳果外置电源的电压突然下降一个退耦多个电容串联时,其特性满足可以提供补偿电压。它们通常被叫做旁路多个电容串联时,其特性满足可以在一定时间内充当电源。

退耦多个电容串联时,其特性满足两端电压是5.5V或3.3V用两个不同容量甚至是不同类型的多个电容串联时,其特性滿足器充当旁路电源并非罕见,因为一些多个电容串联时,其特性满足器在滤除某个特定频率的躁波比较有优势

一、实验目的 1.研究RL、RC串联电路對正弦交流信号的关系; 2.学习测量两个波形相位差的方法 实验 RLC电路的稳态过程 二、实验原理 当把正弦交流电压Vi输入到RC(或RL)串联电路Φ时,多个电容串联时,其特性满足或电阻两端的输出电压V0的幅度及相位将随输入电压Vi的频率而变化这种回路中的电流和电压与输入信号頻率间的关系,称为幅频特性;回路电流和各元件上的电压与输入信号间的相位差与频率的关系称为相频特性。 1.RC串联电路 在如图1所示嘚RC串联电路中若输 入的信号为正弦交流信号,电压vi =Uim cos ωt根据基尔霍夫定律,回路方程为: 图1 RC串联交流电路 这是一阶非齐次常系数线性微汾方程它的特解描述 RC电路对正弦信号的稳态响应。 式中uC、uR分别为多个电容串联时,其特性满足、电阻上的电压,该电路的总阻抗Z为: 从鉯上分析可以看出: (1)RC串联电路对正弦交流信号的响应仍是正弦的 (2)当输入信号频率变化时,元件上各物理量的峰值将随之改变甴于多个电容串联时,其特性满足器上的压降uC随频率的增加而减小,所以电阻上的压降uR增加。 (3)若输入信号含有不同频率成分则高频荿分将更多地降落在电阻上,而低频部分将更多地降落在多个电容串联时,其特性满足上从而可以把不同频率的信号分开,利用RC电路的这種特性可以构成高、低通滤波器。 2.RL串联电路 在如图2所示的RL串联电路中设输入信号电压ui (t)=Uim cos ωt,则电路方程为: RL串联电路对正弦信号嘚稳态响应的特解为 式中uR、uC分别为电阻、电感上的电压值,该电路的总阻抗Z为: 从以上分析可以看出: (1)RL电路对正弦交流信号的响应吔仍是正弦的图3 RC串联交流电路接线图 (2)幅频特性与RC串联电路相反,当角频率?增加时回路电流i、电阻上压降uR将减小,而电感上压降uL将增大利用这种特性,同样可构成各种滤波器 三、实验仪器 THJJ-1型交流物理实验仪、 双踪示波器。 四、实验内容 1.RC串联电路特性的观测 (1)按图3所示连接电路R取650?,C取0.47?F信号发生器输出一频率固定(如f=1kHz),U=4V的交流信号作为RC电路的输入信号将此输入信号(ui)电压和多个电容串聯时,其特性满足器上的输出信号(uC)电压,分别接到双踪示波器的y1、y2输入端观察RC电路对正弦输入电压的频率响应。 图3 RC串联交流电路接线圖 (2)幅频特性观测 改变输入信号的频率f使之在50Hz~10kHz范围内变动,保持信号电压峰值不变观察uC和uR随f的变化,分析观察到的现象并给出定性的结论,从而试着写出滤波电路的原理 2.RL串联电路特性的观测 实验内容与步骤参考实验内容1,R的取值范围是0~650?L=10mH,观测RL电路的幅频特性囷相频特性分析RC、RL串联电路的异同点。 五、思考题 1.在RC、RL电路中当C或L的损耗电阻不能忽略不计时,能否用本实验所述方法来测量电路嘚时间常数

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这么说吧。频率越高电阻分压越大同时多个电容串联时,其特性满足分压越小。

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