ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
ВХІДНИХ І ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧОТИРИПОЛЮСНИКІВ
Мета роботи– провести визначення параметрів чотириполюсників. Дослідити залежність модуля і фази вхідного комплексного опору чотириполюсника від частоти. Визначити комплексні передавальні функції за напругою 
 , струмом 
 та передавальну фазочастотну характеристику 
 чотириполюсника.
Теоретичні відомості
Чотириполюсником називається частина електричного кола з двома парами зажимів, які можуть бути вхідними або вихідними.
Коли до зажимів 1 і 1/ приєднано джерело електричної енергії, а до зажимів 2 і 2/ – приймач електричної енергії, то перша пара зажимів є вхідною, а друга – вихідною (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Схема пасивного чотириполюсника
Якщо схема внутрішніх з’єднань елементів пасивного чотириполюсника (який не містить джерела ЕРС) незмінна, а самі елементи лінійні, то напруга і струм на вході, а також напруга і струм на виході пов’язані двома рівняннями, які прийнято називати основними рівняннями чотириполюсника:
 
 ;
 
 .
Величини 
 , 
 , 
 , 
 – параметри чотириполюсника – комплексні коефіцієнти, які залежать від схеми внутрішніх з’єднань його елементів, їх параметрів і частоти синусоїдального струму. Параметри 
 і 
 мають нульову розмірність, 
 – розмірність опору, а  
 – розмірність провідності. Для кожного чотириполюсника вони можуть бути визначені розрахунковим чи дослідницьким шляхами. Коефіцієнти пов’язані співвідношенням
 .
Це рівняння називають рівнянням зв’язку « 
 - параметрів». При аналізі схем заміщення електронних і напівпровідникових приладів та пристроїв (наприклад, підсилювачів) звичайно користуються системою « 
 - параметрів»:
 ;
 .
Параметри 
 , 
 , 
 , 
 дослідним шляхом визначаються за результатами дослідів режимів холостого ходу та короткого замикання.
При досліді холостого ходу чотириполюсника, коли комплексний опір навантаження 
 , вторинний струм 
 , первинна напруга 
 визначає струм 
 , потужність 
 і вторинну напругу 
 (рис. 9.2), рівняння чотириполюсника приймає вигляд:
 ; 
 ,
звідки
 ; 
 .

Рис. 9.2. Електрична схема дослідження холостого ходу чотириполюсника
Вхідний комплексний опір чотириполюсника при холостому ході
 ,
а зсув фаз між напругою 
 і струмом 
 :
 ,
де 
 , 
 , 
 – напруга, струм і потужність виміряні з боку входу чотириполюсника при його холостому ході.
Аналогічно під час дослідження короткого замикання чотириполюсника (рис. 9.3), коли комплексний опір навантаження 
 і вторинна напруга 
 , а первинна напруга 
 підібрано так, щоб вторинний струм 
 не перевищував номінальний струм чотириполюсника, його рівняння будуть
 ; 
 ,
звідси
 ; 
 .
В цьому випадку вхідний опір чотириполюсника
 ,
а зсув фаз між напругою 
 і струмом 
 ,
де 
 , 
 , 
 – напруга, струм та потужність, які виміряні з боку входу чотириполюсника при замиканні його вихідних зажимів накоротко.

Рис. 9.3. Електрична схема дослідження короткого
замикання чотириполюсника
Якщо поміняти місцями джерело і приймач, то можна за результатами досліджень короткого замикання знайти вхідний комплексний опір чотириполюсника:
 ,
тоді кут зсуву фаз між напругою 
 та струмом 
 :
 ,
де 
 , 
 , 
 – напруга, струм та потужність в цьому режимі.
Розрахувавши систему рівнянь
 ; 
 ;
 ; 
 ;
одержимо параметри чотириполюсника, що виражені через його вхідні опори:
 ; 
 ;
 ; 
 .
Всякий лінійний пасивний чотириполюсник може бути представлений 
 - чи 
 - подібною схемою заміщення, в яку входять три елементи з комплексними опорами 
 , 
 , 
 з’єднані зіркою або три елемента з комплексними опорами 
 , 
 , 
 з’єднані трикутником (рис. 9.4, а, б).

а б
Рис. 9.4. Схеми заміщення чотириполюсника:
а – 
 - подібна; б – 
 - подібна
Застосовуючи рівняння законів Кірхгофа до 
 - подібної схеми заміщення при вибраних додаткових напрямах струмів і напруг одержуємо:
 ; 
 ; 
 ; 
 .
Звідси виходить, що комплексні опори елементів  
 - подібної схеми заміщення чотириполюсника будуть:
 ; 
 ; 
 .
Останні формули дають можливість знайти комплексні опори 
 , 
 , 
 по коефіцієнтах чотириполюсника 
 , 
 , 
 . Аналогічні випадки для 
 - подібної схеми заміщення рис. 9.4, б дають
 ; 
 ; 
 ; 
 .
Комплексні опори елементів 
 - подібної схеми заміщення чотириполюсника можуть бути визначені за такими формулами:
 ; 
 ; 
 .
Таким чином між параметрами чотириполюсників і комплексними опорами елементів 
 - і 
 - подібних схем заміщення існує однозначна залежність.
Робота чотириполюсника при любому навантаженні може бути досліджена за допомогою системи рівнянь:
 ;
 .
Якщо розглядати чотириполюсник разом з його навантаженням, як двополюсник, то вхідний опір всієї системи при прямому ввімкнені чотириполюсника (рис. 9.5, а):
 .
При зворотному увімкненні чотириполюсника (рис. 9.5, б):
 .

а б
Рис. 9.5. Ввімкнення чотириполюсника: а – пряме; б – зворотне
Для любого чотириполюсника можна підібрати два таких опори, які будуть задовольняти наступним умовам (рис. 9.6, а, б):
1) при підключенні до виходу чотириполюсника опору 
 його вхідний опір дорівнюватиме 
 ;
2) при підключенні до входу чотириполюсника опору 
 його вхідний опір з боку вихідних зажимів дорівнюватиме 
 .

а б
Рис. 9.6. Ввімкнення характеристичних опорів на вхід (а);
на вихід чотириполюсника (б)
Такі опори називаються характеристичними. Характеристичні опори можуть бути виражені через первинні параметри, наприклад, через параметри 
 :
 
Відношення комплексного струму чи напруги на виході чотириполюсника до комплексного струму чи напруги на вході називається передавальною функцією.
 – передавальна функція чотириполюсника за напругою, де 
 – передавальна амплітудно-частотна характеристика (АЧХ); 
 – передавальна фазочастотна характеристика (ФЧХ).
 – комплексна передавальна функція чотириполюсника за струмом.
Порядок виконання роботи
1. Визначити коефіцієнти 
 , 
 , 
 , 
 чотириполюсника, якщо задані його параметри. Параметри чотириполюсника вибрати відповідно до варіанту з табл. 9.1.
Таблиця 9.1
| Варіанти | ||||||||||
   
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |   
   
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |   
   
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |      
   |   
2. Накреслити схему досліджуваного чотириполюсника
 (рис. 9.7).

Рис. 9.7. Електрична схема чотириполюсника
3. Розрахувати комплексний вхідний опір 
 навантаженого чотириполюсника та побудувати його графік залежно від
 частоти 
 .
4. Здійснити математичне моделювання навантаженого чотириполюсника (рис. 9.8).
Таблиця 9.2
| Пара-метри | Варіанти | |||||||||
| L1, мГн | ||||||||||
| L2, мГн | ||||||||||
| С1, мкФ | ||||||||||
| C2, мкФ | ||||||||||
| C3, мкФ | ||||||||||
| R1, Ом | ||||||||||
| Zн, Ом | 
Параметри схеми задані в табл. 9.2.

Рис. 9.8. Математичне моделювання навантаженого чотириполюсника
5. При постійній величині вхідної напруги і змінній її частоті зняти необхідні дані для експериментальних залежностей передавальної функції чотириполюсника за напругою 
 та передавальної функції чотириполюсника за струмом 
 .
6. Побудувати графіки залежностей 
 та 
 від
 частоти 
 .
Зміст звіту
Звіт повинен містити:
1. Мету і порядок виконання роботи;
2. Необхідні розрахункові формули;
3. Схему досліджуваного навантаженого чотириполюсника;
4. Схему математичного моделювання чотириполюсника;
5. Таблицю з експериментальними даними математичного моделювання навантаженого чотириполюсника;
6. Графіки передавальних функцій 
 та 
 ;
7. Порівняння результатів розрахунку з результатами математичного моделювання;
8. Короткі висновки за результатами роботи.
Контрольні питання
1. Дайте визначення чотириполюсника.
2. Запишіть рівняння чотириполюсника в 
 - та 
 - параметрах.
3. Як визначаються параметри чотириполюсника експериментально?
4. Назвіть основні схеми заміщення чотириполюсників.
5. Як визначаються характеристичні опори через первинні параметри?
Список літератури
1. Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл. – К.: Вища школа, 2003. – 342 с.
2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1999. – 775 с.
3. П’яних Б.Є., Мельников Є.В., Животовський С.О. Аналіз електричних кіл: розрахунок стаціонарних режимів. Навчальний посібник. – К.: КМУЦА, 1999. – 183 с.
4. Курілов В.І., Сердюков В.А., Повстань В.А. Електротехніка та електроніка: лабораторний практикум для студентів не електричних спеціальностей. – К.: НАУ, 2001. – 139 с.
5. Зеленков О.А., Бунчук О.О. Теоретичні основи електротехніки: віртуальна лабораторія. – К.: НАУ, 2003. – 108 с.
Зміст
Загальні методичні рекомендації ........................................................ 3
Лабораторна робота 1. Дослідження лінії передачі електричної
енергії постійного струму .................................................................... 4
Лабораторна робота 2. Дослідження розгалуженого електричного
кола постійного струму ...................................................................... 10
Лабораторна робота 3. Дослідження нерозгалуженого кола
синусоїдального струму ..................................................................... 17
Лабораторна робота 4. Дослідження паралельного кола
синусоїдального струму ..................................................................... 26
Лабораторна робота 5. Дослідження резонансних явищ
у послідовному коливальному контурі ............................................ 33
Лабораторна робота 6. Дослідження резонансних явищ
у паралельному коливальному контурі ............................................ 42
Лабораторна робота 7. Дослідження перехідних процесів
в електричних колах першого порядку ............................................ 50
Лабораторна робота 8. Дослідження перехідних процесів
в електричних колах другого порядку ............................................. 62
Лабораторна робота 9. Визначення параметрів та дослідження
вхідних і передавальних характеристик чотириполюсників ......... 71
Список літератури .............................................................................. 80