пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

переходные процессы RC

При расчете переходных процессов в -цепях в качестве независимой переменной выбирают uC. Затем также составляют дифференциальное уравнение для заданной -цепи, решение которого с учетом начальных условий для uC(0) и определяет закон изменения напряжения на емкости.

Рассмотрим вначале RC-цепь при нулевых начальных условиях (рис. 6.6), которая подключается в момент t = 0 к источнику постоянного и(t) = U или синусоидального и(t) = Umsin(f25.gift + f2.gif) напряжения. Переходный процесс в данной цепи описывается дифференциальным уравнением
Image84.gif   (6.23)
решение которого ищем также в форме суммы общего и частного решений, определяющих свободную и принужденную составляющие:
Image85.gif   (6.24)

Свободная составляющая является решением однородного дифференциального уравнения
Image86.gif   (6.25)
Image87.gif   (6.26)
где р определяется из характеристического уравнения
Image88.gif

Величина RC носит название постоянной времени RC-цепи и обозначается через f32.gif.

Определим принужденную составляющую uC пp для случая, когда u(t) = U = const. Из рис. 6.6 следует, что в установившемся режиме uC пp = U. Следовательно, с учетом (6.24) и (6.26) уравнение для иC примет вид иC Ae/f32.gif + U. Для нахождения постоянной интегрирования А учтем нулевые начальные условия для uC(0–) и второй закон коммутации (6.2): uC(0–) = uC(0+) = 0 = U, откуда А = —U. Таким образом, получаем окончательно:
Image89.gif   (6.27)

Ток в цепи определяется согласно (1.12):
Image90.gif   (6.28)

На рис. 6.7 изображены графические зависимости (t) и i(t).

Анализ полученных результатов показывает, что в момент t = 0+ емкость С (при нулевых начальных условиях) ведет себя как короткозамкнутый участок. Напротив, при t = f34.gif емкость представляет собой бесконечно большое сопротивление (разрыв цепи для постоянного тока).

Рассмотрим случай гармонического воздействия. Нетрудно видеть что при этом
Image91.gif   (6.29)
где
Image92.gif   (6.30)
а напряжение
Image93.gif

Постоянная А находится из начальных условий для uC(0+) при t = 0+:
Image94.gif

Окончательно закон изменения напряжения
Image95.gif   (6.31)

На рис. 6.8 изображен график зависимости uC(t). Анализ уравнения (6.31) показывает, что в случае неудачного включения при f2.giff8.gif – f2.gif и большой f32.gif в цепи могут возникать перенапряжения, достигающие на емкости величины uCmax f9.gif 2UmC. В случае удачного включения, когда f2.giff8.gif/2 – f2.gif, в цепи сразу наступает установившийся режим.

f39.gif f40.gif
f41.gif f42.gif

 

Ток в цепи
Image96.gif   (6.32)

Рассмотрим теперь случай ненулевых начальных условий, когда емкость С, заряженная до напряжения U, разряжается на сопротивление R (рис. 6.9). К моменту коммутации в емкости была запасена энергия WC CU2/2. После коммутации возникает переходный процесс, определяемый уравнением
Image97.gif   (6.33)
т. е. имеет место свободный режим разряда (емкости):
Image98.gif   (6.34)

Постоянную интегрирования А находим из начального условия для uC(0+) = U и закона коммутации (6.2):
Image99.gif

Таким образом, получаем закон изменения напряжения на емкости
Image100.gif   (6.35)
и тока в цепи
Image101.gif   (6.36)

Знак "–" в уравнении (6.36) для тока свидетельствует о том, что ток разряда направлен противоположно опорному направлению напряжения иС в емкости. На рис. 6.10 приведены графики изменения напряжения иС(t) и тока i(t) данной -цепи. Следует подчеркнуть, что вся запасенная энергия WC емкости с течением времени преобразуется в элементе R в тепло. При ненулевых начальных условиях С ведет себя как источник напряжения.


11.06.2014; 15:42
хиты: 122
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь