Модель: ISIN
Библиотека: Electronics
Имя на уровне решателя: FSIN
Аннотация: Источник синусоидального тока
Обозначение:
№ |
Обозначение порта |
Тип |
Наименование порта |
|---|---|---|---|
1 |
Port1 |
base.DOF1 |
Электрический порт 1 положительного полюса источника тока |
2 |
Port2 |
base.DOF1 |
Электрический порт 2 отрицательного полюса источника тока |
№ |
Параметр |
Тип |
Описание |
Значение по умолч. |
|---|---|---|---|---|
1 |
Fi |
base.real |
Начальная фаза, град |
0.0 |
2 |
Imax |
base.real |
Амплитудное значение тока, А |
1.0 |
3 |
T |
base.real |
Период, с |
1.0 |
Результаты тестирования
www.laduga.com
Глава 1. Заданные параметры теста
Название тестируемого компонента
ISIN
Модуль тестируемого компонента
Electronics
Дата тестирования
Tue Mar 3 19:09:10 2026
Результат
OK
Глава 2. Схема тестируемого объекта
Источник синусоидального тока. Проверка формирования сигнала.
Описание устройства
Источник синусоидального тока — это активный элемент электрической цепи, который преобразует энергию источника питания в электрическую энергию и обеспечивает во внешней цепи ток, изменяющийся во времени по гармоническому (синусоидальному) закону.
Ключевая особенность идеального источника тока заключается в том, что ток в нагрузке не зависит от сопротивления нагрузки, а определяется исключительно параметрами самого источника.
Математическое описание
Ток, генерируемый источником, описывается выражением:
где:
I_max — амплитудное значение тока (в данном тесте равна 1 А)
f — частота сигнала (задается параметрами источника)
φ — начальная фаза колебаний
Свойства идеального источника тока
Идеальный источник тока обладает следующими характеристиками:
Выходной ток не зависит от сопротивления нагрузки — при любом сопротивлении (вплоть до короткого замыкания) ток остается неизменным.
Внутреннее сопротивление стремится к бесконечности — это обеспечивает независимость тока от внешней цепи.
Напряжение на нагрузке определяется сопротивлением нагрузки: \(U_{нагр} = I_{max} \cdot R_{нагр} \cdot \sin(2\pi f t)\).
При размыкании цепи (бесконечном сопротивлении нагрузки) напряжение на выходных зажимах идеального источника тока стремится к бесконечности.
Анализ тестовой схемы
В данной тестовой схеме исследуется идеальный источник синусоидального тока.
Схема представляет собой замкнутый контур, состоящий из:
Источника синусоидального тока с амплитудой I_max = 1 А
Амперметра A1, включенного последовательно в цепь
Соединительных проводников с пренебрежимо малым сопротивлением
Поскольку амперметр и соединительные провода имеют практически нулевое сопротивление (режим короткого замыкания для источника тока), а внутреннее сопротивление источника r = 1×10⁻¹⁰ Ом пренебрежимо мало, ток в цепи полностью определяется источником.
Расчет ожидаемых значений
Согласно определению источника тока, ток через амперметр A1 должен точно соответствовать току, задаваемому источником:
При заданной амплитуде I_max = 1 А:
Амплитудное значение тока: 1 А. Действующее значение тока: \(I_{д} = I_{max} / \sqrt{2} \approx 0.707\ \text{А}\).
Датчик A1 должен показывать синусоидальный ток с амплитудой 1 А и частотой, заданной для источника тока.
Исходные данные
Параметры элементов схемы:
I_max (амплитуда тока источника) = 1 А
r (внутреннее сопротивление источника) = 1×10⁻¹⁰ Ом (пренебрежимо мало, соответствует характеристикам идеального источника)
f (частота сигнала) — задается параметрами источника (на схеме)
Верификация режима работы
Данный тест подтверждает основное свойство источника тока: независимость выходного тока от сопротивления нагрузки. Поскольку в цепи отсутствуют дополнительные резисторы, а измерительные приборы имеют пренебрежимо малое сопротивление, мы наблюдаем “чистый” ток источника без искажений.
Ожидаемая осциллограмма
На временной диаграмме должны наблюдаться:
Синусоидальная форма тока идеальной формы.
Амплитуда тока ровно 1 А (без отклонений).
Отсутствие постоянной составляющей (сигнал симметричен относительно нуля).
Периодические переходы через ноль в моменты времени, кратные полупериоду.
Схема теста
Рисунок 1 — Схема тестирования источника синусоидального тока
Глава 3. Графики результатов теста
Рисунок 2 - Electronics_model_Isin.RUN
Рисунок 3 - Electronics_model_Isin.Check