Iz e-ELEKTROTEHNIKA plus
(Primerjava redakcij)
Vrstica 2: | Vrstica 2: | ||
'''Poskus 7.2.1:''' | '''Poskus 7.2.1:''' | ||
- | Vzporedno vezavo kondenzatorja s kapacitivnostjo 0,1 μF in tuljave z induktivnostjo 38 mH priključimo prek upora z upornostjo 10 kΩ na generator kratkotrajnih napetostnih impulzov s frekvenco 100 do 300 Hz (slika 7.2.1). Na osciloskopu opazujmo obliko časovnega poteka izmenične napetosti v krogu | + | Vzporedno vezavo kondenzatorja s kapacitivnostjo 0,1 μF in tuljave z induktivnostjo 38 mH priključimo prek upora z upornostjo 10 kΩ na generator kratkotrajnih napetostnih impulzov s frekvenco 100 do 300 Hz (slika 7.2.1). Na osciloskopu opazujmo obliko časovnega poteka izmenične napetosti v krogu. |
Vrstica 25: | Vrstica 25: | ||
Slika 7.2.2: Časovni potek napetosti in toka pri lastnem nihanju energije v realnem nihanjem krogu | Slika 7.2.2: Časovni potek napetosti in toka pri lastnem nihanju energije v realnem nihanjem krogu | ||
[[Image:eele_slika_7_2_2.svg|thumb|right|SSlika 7.2.2: Časovni potek napetosti in toka pri lastnem nihanju energije v realnem nihanjem krogu]] | [[Image:eele_slika_7_2_2.svg|thumb|right|SSlika 7.2.2: Časovni potek napetosti in toka pri lastnem nihanju energije v realnem nihanjem krogu]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<references /> | <references /> | ||
{{Hierarchy footer}} | {{Hierarchy footer}} |
Redakcija: 13:43, 8. maj 2010
Poskus 7.2.1:
Vzporedno vezavo kondenzatorja s kapacitivnostjo 0,1 μF in tuljave z induktivnostjo 38 mH priključimo prek upora z upornostjo 10 kΩ na generator kratkotrajnih napetostnih impulzov s frekvenco 100 do 300 Hz (slika 7.2.1). Na osciloskopu opazujmo obliko časovnega poteka izmenične napetosti v krogu.
Slika 7.2.1
- Amplituda napetosti v nihajnem krogu pada in po določenem številu nihajev pade na nič.
V času trajanja napetostnega impulza generatorja se kondenzator napolni z energijo, ki po zaključitvi impulza zaniha v LC krogu. Zaradi delovne upornosti kondenzatorja in tuljave se pri vsakem nihaju del energije sprosti iz kroga v obliki toplote. O tem smo se prepričali že s poskusom 7.1.1.
- Pri lastnem nihanju realnega nihajnega kroga energija postopoma zapusti krog v obliki toplote.
- Delovni upornosti kondenzatorja in tuljave nihanje energije postopoma zadušita.
- Dušenje nihanja povzroča padanje amplitude izmenične napetosti in toka v nihajnem krogu po eksponentni[1] zakonitosti (slika 7.2.2).
Slika 7.2.2: Časovni potek napetosti in toka pri lastnem nihanju energije v realnem nihanjem krogu
Opombe
- ↑ naravna zakonitost prehodnih pojavov (e-kt )
7.1 Idealizirani nihajni krog | 7.3 Vsiljeno nihanje energije v realnem nihajnem krogu |