Цель работы:
1.1 Экспериментальная проверка справедливости эквивалентных преобразований схем электрических цепей.
1.2 Закрепления практических навыков использования методов анализа электрических цепей. Экспериментальная проверка результатов расчета
Ход работы:
1. Соберем электрическую цепь согласно схеме:
R1
=50 Ом, R2
=220 Ом, R3
=220 Ом, R4
=50 Ом , R5
=110 Ом, R6
=100 Ом
E1
= 11 В, E2
= 10 В
2.Составим таблицу экспериментально полученных результатов:
Таблица 1
U,В |
6 |
8 |
10 |
I,мА |
20,8 |
28 |
35,2 |
R,кОм |
0,288 |
0,285 |
0,284 |
R1
= кОм
R2
= кОм
R3
=кОм
Найдем среднее арифметическое Rср
:
Rср
= кОм
3. Теоретически рассчитаем входное сопротивление:
Rвхр
=
R35
= 814 Ом
R34
= 370 Ом
R45
= 185 Ом
Rвхр
= 220316.097Ом
4. Определим погрешность:
δn
= 4,9%
5.Соберем электрическую цепь согласно схеме:
R1
=50 Ом, R2
=220 Ом, R3
=220 Ом, R4
=50 Ом , R5
=110 Ом, R6
=100 Ом
E1
=11 В, E2
=10 В
6. Измерим токи в ветвях , результаты запишем в таблицу 2:
7. Рассчитаем токи по методу контурных токов:
8. Составим матрицы А и В:
Используя Mathcad, с помощью формулы I=isolve(A,B) получим
I1
k
=0,032 А; I2
k
= А; I3
k
= А.
9. Рассчитаем реальные токи:
I1
= I1k
=32 мА; I2
=I2k
=мА; I3
= I1k
+ I2k
=мА; I4
= I1k
- I3k
=мА; I5
= I2k
+ I3k
= мА; I6
= I3k
=мА.
10. Посчитаем погрешность по формуле и запишем результаты к таблицу 2:
11. Рассчитаем токи Ii
по методу узловых напряжений:
12. Составим матрицы А и В:
Используя Mathcad, с помощью формулы U=isolve(A,B) получим
; В; В;
13. Рассчитаем реальные токи:
=0,0316 мА ; мА; 0,0366 мА
мА; А; мА.
13.Составим таблицу 2
i |
Ii
э
,мА |
Ii
,мА (МКТ) |
δIi
,% (МКТ) |
Ii
,мА (МУН) |
δIi
,% (МУН) |
1 |
32,8 |
32 |
1,235 |
31,6 |
1,863 |
2 |
4,4 |
|
2,2 |
4,59 |
2,113 |
3 |
40 |
|
4,441 |
36,6 |
4,439 |
4 |
28 |
|
0,328 |
27,5 |
0,901 |
5 |
8,8 |
|
0,108 |
8,58 |
1,266 |
6 |
3,6 |
|
7,491 |
4,3 |
8,861 |
14. Посчитаем среднеарифметическую погрешность:
1) δIi
=
2) δIi
=
Вывод: погрешность полученная в опыте с использованием МКТ равна 1,662%. В опыте с МУН погрешность оказалась равна 2,116%.
|