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    基于Multisim8的二階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)軌跡仿真分析

    2014-03-22 18:44孫紅霞
    現(xiàn)代電子技術(shù) 2014年6期
    關(guān)鍵詞:暫態(tài)過程

    孫紅霞

    摘 要: 二階網(wǎng)絡(luò)暫態(tài)過程有幾種情況,理論計(jì)算復(fù)雜,課堂上難以直觀展現(xiàn)。在此以RLC串聯(lián)電路的零輸入響應(yīng)為例,提出了用Multisim8軟件研究二階網(wǎng)絡(luò)的暫態(tài)過程及狀態(tài)軌跡的方法。在過阻尼、臨界阻尼以及欠阻尼3種情況下,利用Multisim8軟件的虛擬儀器對(duì)RLC串聯(lián)電路的電容電壓、電感電流的暫態(tài)過程及對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)軌跡進(jìn)行仿真和展示。結(jié)果表明,Multisim8軟件可以形象直觀、快速準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)二階網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)分析,用其仿真是一種很好的輔助教學(xué)手段。

    關(guān)鍵詞: Multisim8; 二階網(wǎng)絡(luò); 暫態(tài)過程; 狀態(tài)軌跡

    中圖分類號(hào): TN964?34 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1004?373X(2014)06?0117?05

    電路分析是電子信息類專業(yè)的專業(yè)基礎(chǔ)課,該課程既包括抽象的理論分析又涉及實(shí)際應(yīng)用[1]。理論課程教學(xué)的效果,直接影響到學(xué)生對(duì)基本概念和基本規(guī)律的理解。進(jìn)而影響后續(xù)的實(shí)驗(yàn)課、專業(yè)課的學(xué)習(xí)。因此,加深對(duì)電路分析中基本概念、基本規(guī)律的理解,對(duì)于學(xué)生分析和解決問題的能力乃至動(dòng)手能力都有著重要的意義。如果在電路分析理論課上穿插運(yùn)用Multisim8軟件實(shí)現(xiàn)的仿真實(shí)驗(yàn),讓學(xué)生能在課堂上形象、直觀地看到抽象的理論分析所對(duì)應(yīng)的具體現(xiàn)象。與傳統(tǒng)授課方式相比,會(huì)有效地降低學(xué)習(xí)難度,還可以激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,達(dá)到事半功倍的教學(xué)效果。也為后續(xù)課程打好基礎(chǔ)。

    1 Multisim8軟件簡介

    Multisim8軟件是加拿大IIT公司在早期版本的基礎(chǔ)上推出的一個(gè)電子電路設(shè)計(jì)、電路功能仿真的虛擬軟件。它打破了傳統(tǒng)電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)受實(shí)驗(yàn)室條件限制的局限性,用虛擬的儀器儀表完成各種參數(shù)的測試,利用它可以仿真整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程,其軟件界面直觀,操作方便,仿真速度快。

    該軟件在計(jì)算機(jī)屏幕上模擬實(shí)驗(yàn)室的工作臺(tái),在屏幕上選取所需元件,繪制電路圖,連接測試儀器,操作方法簡單易學(xué)。

    適合電路基礎(chǔ)、模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù)、繼電邏輯和PLC控制電路的仿真與設(shè)計(jì),尤其適合復(fù)雜電路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與分析[2]。可以完成電路的瞬態(tài)和穩(wěn)態(tài)分析,器件的線性和非線性分析,失真分析等[3]。

    2 二階網(wǎng)絡(luò)暫態(tài)過程及狀態(tài)軌跡的理論分析

    2.1 二階網(wǎng)絡(luò)暫態(tài)過程的理論分析

    以RLC串聯(lián)電路零輸入響應(yīng)為例分析二階網(wǎng)絡(luò)暫態(tài)過程。

    RLC串聯(lián)電路如圖1所示,根據(jù)電路列出基爾霍夫電壓方程為:

    當(dāng)電路元件參數(shù)R,L,C的量值各不相同時(shí),特征根可能出現(xiàn)以下3種情況:

    (1) R>2[LC]時(shí),s1,s2為兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根;

    (2) R=2[LC]時(shí),s1,s2為兩個(gè)相等的實(shí)數(shù)根;

    (3) R<2[LC]時(shí),s1,s2為共軛復(fù)根。

    當(dāng)兩個(gè)特征根為不相等的實(shí)數(shù)根時(shí),電路是過阻尼;當(dāng)兩個(gè)特征根為相等的實(shí)數(shù)根時(shí),電路是臨界阻尼;當(dāng)兩個(gè)特征根為共軛復(fù)根時(shí),電路是欠阻尼。

    (1) 過阻尼情況。當(dāng)R>2[LC]時(shí),式(4)的解為:

    即響應(yīng)為兩個(gè)衰減的指數(shù)項(xiàng)之和。K1,K2為由初始條件uC(0),iL(0)確定的常數(shù),當(dāng)t=0,由式(7)有:

    式(8),(9)聯(lián)立求得K1、K2,代入式(7)得到電容電壓的零輸入響應(yīng)uC(t)為非振蕩性衰減的,再由iL(t)=C[duCdt]求得電感電流的零輸入響應(yīng)iL(t) 也為非振蕩性衰減的。

    (2) 臨界阻尼情況。當(dāng)R=2[LC]時(shí),s1=s2=s=-[R2L]。方程(4)的解為:

    [uCt=K1+K2test] (10)

    K1,K2為由初始條件uC(0),iL(0)確定的常數(shù),當(dāng)t=0時(shí),由(10)有:

    式(11),(12)聯(lián)立求得K1、K2,代入式(10)得到電容電壓的零輸入響應(yīng)uC(t)為非振蕩性衰減的,再由iL(t)=C[duCdt]求得電感電流的零輸入響應(yīng)iL(t) 也為非振蕩性衰減的。

    (3) 欠阻尼情況。當(dāng)R<2[LC]時(shí),

    式中:α=[R2L]為衰減系數(shù);ω0=[1LC]為諧振角頻率;ωd=[ω20-α2]為衰減諧振角頻率。

    方程(4)的解為如下形式:

    K1,K2為由初始條件uC(0),iL(0)確定的常數(shù)。代入式(13)得到電容電壓的零輸入響應(yīng)uC(t)為振幅隨時(shí)間衰減的正弦振蕩,再由iL(t)=C[duCdt]求得電感電流的零輸入響應(yīng)iL(t) 也為振幅隨時(shí)間衰減的正弦振蕩。

    (4) 無阻尼情況。當(dāng)R=0時(shí),α=0,ω=ω0=[1LC]。uC(t) 和iL(t)都成為振幅無衰減的正弦振蕩。

    2.2 二階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)軌跡的理論分析

    狀態(tài)變量是能描述系統(tǒng)狀態(tài)的那些變量。

    在直流電路的分析中,把電流和電壓作為電路的基本變量。如果一個(gè)電路的各個(gè)電流和電壓都已掌握,那么這個(gè)電路的性能便完全確定,不需涉及電路內(nèi)部情況。但動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)中,電感和電容都是儲(chǔ)能元件,在分析動(dòng)態(tài)電路時(shí),除了要給出電路的結(jié)構(gòu)、參數(shù)和激勵(lì),還必須給出初始時(shí)刻的儲(chǔ)能情況,否則不能求出解答。由于某一時(shí)刻的電容儲(chǔ)能[12Cu2C]與該時(shí)刻的電容電壓有關(guān),電感儲(chǔ)能[12Li2L]與該時(shí)刻的電感電流有關(guān),因此,電路的儲(chǔ)能狀況可以用電容電壓和電感電流來描述。對(duì)RLC二階網(wǎng)絡(luò)來說,如果知道初始時(shí)刻t0的uC(0),iL(0)以及以后的激勵(lì),t>t0時(shí)電路的響應(yīng)uC(t),iL(t)以及其他電壓和電流均可確定。uC(t)和iL(t)可作為電路的狀態(tài)變量。初始時(shí)刻t0的uC(0),iL(0)即為電路的初始狀態(tài),反映了電路的初始時(shí)刻儲(chǔ)能情況。了解了電路中uC(t)及iL(t)的變化就可以了解電路狀態(tài)的變化[4]。

    對(duì)n階網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該用n個(gè)狀態(tài)變量來描述其狀態(tài)。可以設(shè)想一個(gè)n維空間,每一維表示一個(gè)狀態(tài)變量,構(gòu)成一個(gè)“狀態(tài)空間”。網(wǎng)絡(luò)在每一時(shí)刻所處的狀態(tài)可以用狀態(tài)空間中一個(gè)點(diǎn)來表示,隨著時(shí)間變化,點(diǎn)的移動(dòng)形成一個(gè)軌跡,稱為“狀態(tài)軌跡”。電路參數(shù)不同,則狀態(tài)軌跡也不相同。對(duì)三階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)空間可用一個(gè)三維空間來表達(dá),而二階網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)可以用一個(gè)平面來表達(dá)[5],則二階網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)軌跡是平面曲線。

    3 RLC二階網(wǎng)絡(luò)暫態(tài)過程及狀態(tài)軌跡仿真分析

    從元件庫中選取方波電壓源幅值為10 V頻率為100 Hz、滑動(dòng)變阻器總阻值5 kΩ、電容0.2 μF、電感200 mH、虛擬示波器XSC1和阻值為30 Ω的小電阻R1。創(chuàng)建電路如圖如圖2所示。將電容兩端電壓送入示波器的A端,電感電流送入示波器的B端。因?yàn)槭静ㄆ黠@示的是電壓變化規(guī)律,因此引入R1作為取樣電阻,將其電流轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋬啥穗妷?,從而可從示波器上同時(shí)觀察到電容電壓和電感電流的變化情況[6]。由于R1的引進(jìn),使得電容電壓大于實(shí)際值,但因電阻值很小,結(jié)點(diǎn)3處電壓仍為容性且數(shù)值改變很小,不會(huì)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生影響。仿真中采用頻率較低的方波電壓源,可以避免多次手動(dòng)開關(guān)給電容充放電。電路中:

    3.1 過阻尼情況

    如圖2所示。取R2=5 kΩ×80%=4 kΩ,使R>2[LC],電路處于過阻尼狀態(tài)。電容充放電過程:接通仿真開關(guān),電容被反復(fù)充放電。仿真過程:單擊運(yùn)行按鈕,雙擊示波器XSC1圖標(biāo),彈出示波器顯示界面,觀察到電容器和電感的充放電過程。

    仿真結(jié)果:電容放電時(shí)的暫態(tài)過程中,uC(t)和iL(t)如圖3所示,信道A反映了uC(t)的變化規(guī)律,信道B反映了iL(t)的變化規(guī)律,二者都是非振蕩性的,經(jīng)過4.158 ms衰減到零。

    狀態(tài)軌跡如圖4所示,水平方向顯示電容電壓uC(t),豎直方向顯示電感電流iL(t)。放電過程為水平軸以下的曲線。由于使用了方波電壓源,電容充電過程對(duì)應(yīng)的狀態(tài)軌跡被顯示為水平軸以上的曲線。

    3.2 臨界阻尼情況

    電路如圖5所示。保持其他條件不變,取R2=5×40%=2 kΩ時(shí),使R=2[LC],電路處于臨界阻尼狀態(tài)。暫態(tài)過程uC(t)和iL(t)如圖6所示,也為非振蕩性的,經(jīng)過2.321 ms就衰減到零,比過阻尼情況衰減快得多。狀態(tài)軌跡如圖7所示,放電過程為水平軸以下的曲線。

    3.3 欠阻尼情況

    電路如圖8所示。保持其他條件不變,取R2=5×10%=500 Ω時(shí),[R=2

    當(dāng)R=0時(shí),電路如圖11。由于R1阻值很小,損耗很小,uC(t)和iL(t)都成為振幅衰減很慢的正弦振蕩,如圖12所示,對(duì)應(yīng)的狀態(tài)軌跡如圖13所示。

    4 結(jié) 語

    本文運(yùn)用Multisim8軟件對(duì)RLC二階網(wǎng)絡(luò)的暫態(tài)過程及其狀態(tài)軌跡進(jìn)行了仿真,這種方法既方便快捷,又形象直觀,可以很好地印證理論計(jì)算的結(jié)果,加深對(duì)二端網(wǎng)絡(luò)的理解。實(shí)踐證明,在課堂上用Multisim8軟件對(duì)電路進(jìn)行仿真,與傳統(tǒng)的板書或多媒體教學(xué)手段相比,會(huì)給學(xué)生留下更為深刻的印象,加深學(xué)生對(duì)電路狀態(tài)的理解,大大提高教學(xué)效果,為后續(xù)的實(shí)驗(yàn)和專業(yè)課的學(xué)習(xí)打下更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),是一種提高電路分析理論課教學(xué)效果的非常好的輔助教學(xué)手段,是進(jìn)行電路分析教學(xué)改革的一種新途徑。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 胡翔駿.電路基礎(chǔ)[M].北京:高等教育出版社,1996.

    [2] 從宏壽,程衛(wèi)群,李紹銘.Multisim8仿真與應(yīng)用實(shí)例開發(fā)[M]. 北京:清華大學(xué)出版社,2007.

    [3] 習(xí)大力.基于Multisim8的電壓串聯(lián)負(fù)反饋放大器仿真[J].電子科技,2003(4):140?142.

    [4] 李瀚蓀.電路分析基礎(chǔ)[M].北京:人民教育出版社,1978.

    [5] 鄭君里,應(yīng)啟珩,楊為理.信號(hào)與系統(tǒng)(下冊(cè))[M].北京:高等教育出版社,2000.

    [6] 李如琦,陳軍靈.Multisim 仿真軟件在電工電子實(shí)驗(yàn)教學(xué)中的應(yīng)用[J].廣西大學(xué)學(xué)報(bào):哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版,2005(11):85?87.

    [7] 習(xí)大力.基于Multisim8的串聯(lián)諧振電路的仿真分析[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2013,36(8):143?144.

    [8] 張愛英.基于Multisim的三極管放大電路仿真分析[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2013,36(4):123?126.

    對(duì)n階網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該用n個(gè)狀態(tài)變量來描述其狀態(tài)??梢栽O(shè)想一個(gè)n維空間,每一維表示一個(gè)狀態(tài)變量,構(gòu)成一個(gè)“狀態(tài)空間”。網(wǎng)絡(luò)在每一時(shí)刻所處的狀態(tài)可以用狀態(tài)空間中一個(gè)點(diǎn)來表示,隨著時(shí)間變化,點(diǎn)的移動(dòng)形成一個(gè)軌跡,稱為“狀態(tài)軌跡”。電路參數(shù)不同,則狀態(tài)軌跡也不相同。對(duì)三階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)空間可用一個(gè)三維空間來表達(dá),而二階網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)可以用一個(gè)平面來表達(dá)[5],則二階網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)軌跡是平面曲線。

    3 RLC二階網(wǎng)絡(luò)暫態(tài)過程及狀態(tài)軌跡仿真分析

    從元件庫中選取方波電壓源幅值為10 V頻率為100 Hz、滑動(dòng)變阻器總阻值5 kΩ、電容0.2 μF、電感200 mH、虛擬示波器XSC1和阻值為30 Ω的小電阻R1。創(chuàng)建電路如圖如圖2所示。將電容兩端電壓送入示波器的A端,電感電流送入示波器的B端。因?yàn)槭静ㄆ黠@示的是電壓變化規(guī)律,因此引入R1作為取樣電阻,將其電流轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋬啥穗妷?,從而可從示波器上同時(shí)觀察到電容電壓和電感電流的變化情況[6]。由于R1的引進(jìn),使得電容電壓大于實(shí)際值,但因電阻值很小,結(jié)點(diǎn)3處電壓仍為容性且數(shù)值改變很小,不會(huì)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生影響。仿真中采用頻率較低的方波電壓源,可以避免多次手動(dòng)開關(guān)給電容充放電。電路中:

    3.1 過阻尼情況

    如圖2所示。取R2=5 kΩ×80%=4 kΩ,使R>2[LC],電路處于過阻尼狀態(tài)。電容充放電過程:接通仿真開關(guān),電容被反復(fù)充放電。仿真過程:單擊運(yùn)行按鈕,雙擊示波器XSC1圖標(biāo),彈出示波器顯示界面,觀察到電容器和電感的充放電過程。

    仿真結(jié)果:電容放電時(shí)的暫態(tài)過程中,uC(t)和iL(t)如圖3所示,信道A反映了uC(t)的變化規(guī)律,信道B反映了iL(t)的變化規(guī)律,二者都是非振蕩性的,經(jīng)過4.158 ms衰減到零。

    狀態(tài)軌跡如圖4所示,水平方向顯示電容電壓uC(t),豎直方向顯示電感電流iL(t)。放電過程為水平軸以下的曲線。由于使用了方波電壓源,電容充電過程對(duì)應(yīng)的狀態(tài)軌跡被顯示為水平軸以上的曲線。

    3.2 臨界阻尼情況

    電路如圖5所示。保持其他條件不變,取R2=5×40%=2 kΩ時(shí),使R=2[LC],電路處于臨界阻尼狀態(tài)。暫態(tài)過程uC(t)和iL(t)如圖6所示,也為非振蕩性的,經(jīng)過2.321 ms就衰減到零,比過阻尼情況衰減快得多。狀態(tài)軌跡如圖7所示,放電過程為水平軸以下的曲線。

    3.3 欠阻尼情況

    電路如圖8所示。保持其他條件不變,取R2=5×10%=500 Ω時(shí),[R=2

    當(dāng)R=0時(shí),電路如圖11。由于R1阻值很小,損耗很小,uC(t)和iL(t)都成為振幅衰減很慢的正弦振蕩,如圖12所示,對(duì)應(yīng)的狀態(tài)軌跡如圖13所示。

    4 結(jié) 語

    本文運(yùn)用Multisim8軟件對(duì)RLC二階網(wǎng)絡(luò)的暫態(tài)過程及其狀態(tài)軌跡進(jìn)行了仿真,這種方法既方便快捷,又形象直觀,可以很好地印證理論計(jì)算的結(jié)果,加深對(duì)二端網(wǎng)絡(luò)的理解。實(shí)踐證明,在課堂上用Multisim8軟件對(duì)電路進(jìn)行仿真,與傳統(tǒng)的板書或多媒體教學(xué)手段相比,會(huì)給學(xué)生留下更為深刻的印象,加深學(xué)生對(duì)電路狀態(tài)的理解,大大提高教學(xué)效果,為后續(xù)的實(shí)驗(yàn)和專業(yè)課的學(xué)習(xí)打下更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),是一種提高電路分析理論課教學(xué)效果的非常好的輔助教學(xué)手段,是進(jìn)行電路分析教學(xué)改革的一種新途徑。

    參考文獻(xiàn)

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    [2] 從宏壽,程衛(wèi)群,李紹銘.Multisim8仿真與應(yīng)用實(shí)例開發(fā)[M]. 北京:清華大學(xué)出版社,2007.

    [3] 習(xí)大力.基于Multisim8的電壓串聯(lián)負(fù)反饋放大器仿真[J].電子科技,2003(4):140?142.

    [4] 李瀚蓀.電路分析基礎(chǔ)[M].北京:人民教育出版社,1978.

    [5] 鄭君里,應(yīng)啟珩,楊為理.信號(hào)與系統(tǒng)(下冊(cè))[M].北京:高等教育出版社,2000.

    [6] 李如琦,陳軍靈.Multisim 仿真軟件在電工電子實(shí)驗(yàn)教學(xué)中的應(yīng)用[J].廣西大學(xué)學(xué)報(bào):哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版,2005(11):85?87.

    [7] 習(xí)大力.基于Multisim8的串聯(lián)諧振電路的仿真分析[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2013,36(8):143?144.

    [8] 張愛英.基于Multisim的三極管放大電路仿真分析[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2013,36(4):123?126.

    對(duì)n階網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該用n個(gè)狀態(tài)變量來描述其狀態(tài)。可以設(shè)想一個(gè)n維空間,每一維表示一個(gè)狀態(tài)變量,構(gòu)成一個(gè)“狀態(tài)空間”。網(wǎng)絡(luò)在每一時(shí)刻所處的狀態(tài)可以用狀態(tài)空間中一個(gè)點(diǎn)來表示,隨著時(shí)間變化,點(diǎn)的移動(dòng)形成一個(gè)軌跡,稱為“狀態(tài)軌跡”。電路參數(shù)不同,則狀態(tài)軌跡也不相同。對(duì)三階網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)空間可用一個(gè)三維空間來表達(dá),而二階網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)可以用一個(gè)平面來表達(dá)[5],則二階網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)軌跡是平面曲線。

    3 RLC二階網(wǎng)絡(luò)暫態(tài)過程及狀態(tài)軌跡仿真分析

    從元件庫中選取方波電壓源幅值為10 V頻率為100 Hz、滑動(dòng)變阻器總阻值5 kΩ、電容0.2 μF、電感200 mH、虛擬示波器XSC1和阻值為30 Ω的小電阻R1。創(chuàng)建電路如圖如圖2所示。將電容兩端電壓送入示波器的A端,電感電流送入示波器的B端。因?yàn)槭静ㄆ黠@示的是電壓變化規(guī)律,因此引入R1作為取樣電阻,將其電流轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋬啥穗妷?,從而可從示波器上同時(shí)觀察到電容電壓和電感電流的變化情況[6]。由于R1的引進(jìn),使得電容電壓大于實(shí)際值,但因電阻值很小,結(jié)點(diǎn)3處電壓仍為容性且數(shù)值改變很小,不會(huì)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生影響。仿真中采用頻率較低的方波電壓源,可以避免多次手動(dòng)開關(guān)給電容充放電。電路中:

    3.1 過阻尼情況

    如圖2所示。取R2=5 kΩ×80%=4 kΩ,使R>2[LC],電路處于過阻尼狀態(tài)。電容充放電過程:接通仿真開關(guān),電容被反復(fù)充放電。仿真過程:單擊運(yùn)行按鈕,雙擊示波器XSC1圖標(biāo),彈出示波器顯示界面,觀察到電容器和電感的充放電過程。

    仿真結(jié)果:電容放電時(shí)的暫態(tài)過程中,uC(t)和iL(t)如圖3所示,信道A反映了uC(t)的變化規(guī)律,信道B反映了iL(t)的變化規(guī)律,二者都是非振蕩性的,經(jīng)過4.158 ms衰減到零。

    狀態(tài)軌跡如圖4所示,水平方向顯示電容電壓uC(t),豎直方向顯示電感電流iL(t)。放電過程為水平軸以下的曲線。由于使用了方波電壓源,電容充電過程對(duì)應(yīng)的狀態(tài)軌跡被顯示為水平軸以上的曲線。

    3.2 臨界阻尼情況

    電路如圖5所示。保持其他條件不變,取R2=5×40%=2 kΩ時(shí),使R=2[LC],電路處于臨界阻尼狀態(tài)。暫態(tài)過程uC(t)和iL(t)如圖6所示,也為非振蕩性的,經(jīng)過2.321 ms就衰減到零,比過阻尼情況衰減快得多。狀態(tài)軌跡如圖7所示,放電過程為水平軸以下的曲線。

    3.3 欠阻尼情況

    電路如圖8所示。保持其他條件不變,取R2=5×10%=500 Ω時(shí),[R=2

    當(dāng)R=0時(shí),電路如圖11。由于R1阻值很小,損耗很小,uC(t)和iL(t)都成為振幅衰減很慢的正弦振蕩,如圖12所示,對(duì)應(yīng)的狀態(tài)軌跡如圖13所示。

    4 結(jié) 語

    本文運(yùn)用Multisim8軟件對(duì)RLC二階網(wǎng)絡(luò)的暫態(tài)過程及其狀態(tài)軌跡進(jìn)行了仿真,這種方法既方便快捷,又形象直觀,可以很好地印證理論計(jì)算的結(jié)果,加深對(duì)二端網(wǎng)絡(luò)的理解。實(shí)踐證明,在課堂上用Multisim8軟件對(duì)電路進(jìn)行仿真,與傳統(tǒng)的板書或多媒體教學(xué)手段相比,會(huì)給學(xué)生留下更為深刻的印象,加深學(xué)生對(duì)電路狀態(tài)的理解,大大提高教學(xué)效果,為后續(xù)的實(shí)驗(yàn)和專業(yè)課的學(xué)習(xí)打下更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),是一種提高電路分析理論課教學(xué)效果的非常好的輔助教學(xué)手段,是進(jìn)行電路分析教學(xué)改革的一種新途徑。

    參考文獻(xiàn)

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