КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Порядок выполнения работы. 1. Ознакомиться с установкой, представленной на рис
1. Ознакомиться с установкой, представленной на рис. 5. Здесь изображен Цифровой Измерительный прибор (далее ЦИП дС-002), подключаемый к сети с напряжением ~ 6, 3 В. Два вывода ЦИП ФС-002 подключены к измерительной цепи через выпрямительные высокочастотные диоды. Ключ S предназначен для переключения контура из параллельного в последовательный режимы (мы будем использовать только последовательный). Соединенные параллельно конденсаторы С1 и С2 являются разделительными и обеспечивают развязку между генератором и контуром. Включить установку в сеть ~6, 3 В.
2. Поставить переключатель К в положение «вкл». При этом на дисплее ЦИП ФС-002 должен высвечиваться 0.00 3. Включить звуковой генератор в сеть. 4. Подключить установку к выходу звукового генератора. 5. Определить теоретическое значение резонансной частоты контура по формуле, учитывающей, что шкала генератора проградуирована в герцах: . [Гц] 6. Установить необходимый предел изменения частоты звукового генератора. 7. Поворотом ручки управления ЦИП ФС-002 установить необходимый предел измерения (рис. 5). При установке предела на 200 μA на дисплее будет высвечиваться значение силы тока в цепи в микроамперах с точность до 0,1 микроампера. При установке предела на 2000 μA на дисплее будет высвечиваться значение силы тока в цепи в микроамперах с точность до 1 микроампера. При установке предела на 20 mA – высвечивается ток в миллиамперах с точностью до 0,01 миллиампера, 200 mA – ток в миллиамперах с точностью до 0,1 миллиампера. При индикации на дисплее 1 нужно переключить предел на более высокий. 8. Поставить ключ S в нижнее положение. При этом будет подключена цепь для исследования резонанса в последовательном контуре. 9. Поставить переключатель S1 в верхнее положение, при этом в цепь будет включена только катушка индуктивности, имеющее собственное сопротивление RL. 10. Определить шаг изменения частоты генератора, обеспечивающее достаточно детальное измерение зависимости . Результаты занести в таблицу. 11. Изменяя частоту напряжения генератора ν, снять зависимость . 12. Определить максимальное значение тока . Построить резонансную кривую . 13. Определить по графику значение резонансной частоты , ширину графика на высоте (в нашем случае на высоте 0,707 т. к. график нормирован на единицу) и добротность контура по формуле: . Сравнить это значение с теоретическим значением: .
14. Проделать аналогичные операции, включая в контур переключателями S2, S3, S4 сопротивления R1, R2, R3. Включенному сопротивлению соответствует верхнее положение соответствующего переключателя. При этом суммарное сопротивление R всегда будет складываться из собственного сопротивления катушки RL и последовательно включенного сопротивления Ri.
Контрольные вопросы
1. Привести электрическую схему контура, в котором возникают вынужденные колебания. По какому закону изменяется напряжение на источнике? Дайте определение вынужденных колебаний. Вынужденные колебания являются затухающими или незатухающими? 2. Чему равны собственная частота контура и коэффициент затухания? 3. Приведите зависимость напряжения на конденсаторе от времени. 4. От каких факторов зависит амплитуда напряжения на конденсаторе? 5. Запишите формулы для реактивных сопротивлений и импеданса. Поясните в чем различие реактивных и активного сопротивлений? 6. Что такое резонанс? Покажите, что резонанс токов наступает при частоте внешней ЭДС . 7. Что такое добротность колебательного контура? Как вычислить добротность через параметры колебательного контура? 8. Что такое амплитудно-частотная характеристика? Как изменяется форма резонансной кривой с изменением добротности? Как определить добротность по резонансной кривой? 9. Понятие импеданса тканей организма 10. Что такое реография и как она используется в медицине? Литература: 1. Савельев И.В. Курс общей физики, 3-е изд. – М: Наука, 1988, Т. 2, параграф 91. 2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика.– М: Высшая школа, 1987, главы 18.2 – 18.4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 13
ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА
Цель работы:ознакомление с устройством и работой электронного осциллографа. Приборы и принадлежности: электронный осциллограф, звуковой генератор, преобразователь импульсов (модуль ФПЭ-08), источник питания, выпрямитель, собранный на мостовой схеме на плоскостных диодах.
|