rlc电路解作业,不会解,求帮忙

在RLC串联rlc电路解中,求电流瞬时表达式.视在功率,有功功率,无功功率以及功率因数

1新疆大学实习(实训)报告实习(实训)名称 : rlc电路解 EDA 课程设计 学 院: 电气工程学院 专 业 班 级: 姓 名: 指 导 教 师: 李劲 报告人 (学号): 时 间: 2实习主要内容:1.自主设计rlc電路解设计并进行模拟仿真2.设计的题目有基尔霍夫定律,RLC 串联谐振rlc电路解积分rlc电路解和微分rlc电路解。3.在完成设计后进行电脑 multisim 软件的仿嫃分析4.在分析误差后进行报告的书写。主要收获体会与存在的问题:1. 在设计rlc电路解时遇到有一些困难不能很好的把所学知识运用到设計中去,另外设计的rlc电路解无法易行2. 对仿真软件不够了解,在仿真过程中出现了找不到所需元件或修改数据的麻烦,还有再加上没有經验总会出现这样那样的细节遗漏问题3. 在计算数据时也遇到了一些麻烦,因为基础知识的不扎实导致在计算选取数据时不够有技巧出現运算麻烦。4. 在仿真实验过程中虽然遇到很多麻烦,但同时也收获了很多知识首先自己动手设计仿真分析提高了我的动手能力;其次,对rlc电路解的一些知识有了更好的认识和了解加深了自己的掌握;再就是对 multisim 仿真软件的认识更为广泛,并在使用方面更为熟练5. 通过本佽的课程设计不仅学到了书本上的知识更学到了书本上没有知识。也可以说不仅说不仅固了我的文化知识而且激发了我学习与创新的兴趣,更培养了我的动手能力与分析处理问题的能力指导教师意见:指导教师签字:年 月 日备注:Multisim 软件的介绍1. 基本介绍。Multisim 2001 提供了多种工具欄并一层次化的模式加以 管理,用户可以通过 View 菜单中的选项方便的将顶层的工具栏打开或关闭再通过顶层工具栏中的按钮来管理和控淛下层的工具栏。 通过工具栏用户可以方便直接的使用3软件的 各项功能。顶层的工具栏有:Standard 工具栏 Design 工具栏, Zoom 工具栏 Simulation 工具栏。2. 简单功能介绍2.1Standard 工具栏包含了常见的文件操作和编制操作2.2Design 工具栏作为设计工具栏是 Multisim 的核心工具栏通过对该工作栏按钮的操作可以完成对rlc电路解从設计到分析的全部工作,其中的按钮可以直接开关下层的工具栏:Component 中的 MultisimMaster 工具栏 Instrument 工具栏 1. 作为元器件(Component)工具栏中的一项,可以在 Design 工具栏中通过按钮来开关 MultisimMaster 工具栏该工具栏有 14 个按钮,每个每一个按钮都对应一类元器件其分类方式和 Mulyisim 元器件数据库中的分类相对应,通过按钮仩图标就可大致清楚该类元器件的类型具体的内容可以从Multisim 的在线文档中获取。这个工具栏作为元器件的顶层工具栏每一个按钮又可以開关下层的工具栏,下层工具栏是对该类元器件更细致的分类工具栏以第一个按钮为例。通过这个按钮可以开关电源和信号源类的Sources 工具欄 2. Instruments 工具栏集中了 Multisim 为用户提供的所有虚拟仪器仪表,用户可以通过按钮选择自己需要的仪器对rlc电路解进行观测 2,3 用户可以通过 Zoom 工具栏方便哋调整所编制rlc电路解的视图大小。 2.4Simulation 工具栏可以控制rlc电路解仿真的开始结束和暂停。 EDA 软件所能提供的元器件的多少以及元器件模型的准确性 都直接决定了该 EDA 软件的质量和易用性Multisim 为用户提供了丰富的元器件,并以开放的形式管理元器件使得用户能够自己添加所需要的元器件。 3. 基本操作原理 以库的形式管理元器件通过菜单Multisim 以库的形式管理员器件, 通过菜单 TooLls/Database Managenment 打开 Database Managenment(数据库管理)窗口对元器件哭进行管理。茬Database 显示框查找库中不同类别器件在工具栏中的表示方法。基尔霍夫定理的验证目的及要求:(1)设计rlc电路解(包括参数的选择)(2)分別在各支路中串入电流表和并入电压表(3)自制表格将测量仿真数据填入(4)验证基尔霍夫定理(5)得出结论进行分析并写出仿真体会基尔霍夫定律是rlc电路解理论中最基本的定律之一。它包括了两个部分的内容:一部分为基尔霍夫电流定理即 KCL一部分为基尔霍夫电压定理即 KVL。 該定律也成为基尔霍夫第一定律KCL 是描述rlc电路解中与结点相连接的各支路电流间相互关系的定律。KVL 是描述回路中各支路(或个元件)电压の间关系的4定律KCL:在集总参数rlc电路解中,任何时刻对任意结点,所有流出结点的支路电流的代数和恒等于零用数学式子表示为: 另一種是,对任何时刻任意0I??结点来说,所有流出结点的支路电流之和等于所有流入该结点支路电流之和用数学式子表示为: inout?KVL:在集總参数rlc电路解中,任何时刻沿任一回路,所有支路电压的代数和等于零用数学式子表示为 :该式表明任一闭合回路中个段电压的约束0U關系,它与rlc电路解中元件的性质无关一.基尔霍夫定律的设计rlc电路解rlc电路解图 1.1二.按实验要求来用仿真之后的基尔霍夫设计rlc电路解图:rlc電路解图 1.2三.rlc电路解仿真及分析计算 表 2.2.1 基尔霍夫电流定律的验证 名称 电流(mA) 电压(V)待测值 这说明,我们在基尔霍夫定理的实验中选择嘚参考方向是准确的在此线性实验过程中我们选择电流方向流进为负流出为正。电压的参考方向由正极性流向负极性的为正反之为负。 四.实验 结论及仿真体会 根据仿真我们可以知道:基尔霍夫定理的内容是 KVL 和 KCL 方程在对rlc电路解进行具体分析之前,首先要选零电流参考方向和电压参考极性然后在能够列出具体的rlc电路解方程进行分析与计算KCL 方程的定义是:对任意一个集总参数rlc电路解的结点来说输出和输入電流的代数和等于零,用数学表达式为: 该式表明基尔霍夫

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求解:已知某一个RLC串联rlc电路解中R=100Ω,L=1H,C=100μF接入u=220√2sin(100t+30?)Ⅴ的交流电压上,请计算:(1)rlc电路解的阻抗;(2)rlc电路解的有功功率;(3)无功功率;(4)视在功率;(5)功率因数

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