อุปกรณ์ทดลองความโกลาหลของวงจรไม่เชิงเส้น LEEM-12
บันทึก:ออสซิลโลสโคปไม่ได้รวมอยู่ในชุด
การศึกษาพลศาสตร์ไม่เชิงเส้นและการแตกแขนงและความโกลาหลที่เกี่ยวข้อง เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีบทความจำนวนมากได้รับการตีพิมพ์ในหัวข้อนี้ ปรากฏการณ์ความโกลาหลเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ และถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง การทดลองความโกลาหลของวงจรไม่เชิงเส้นได้รับการบรรจุอยู่ในหลักสูตรการทดลองฟิสิกส์ทั่วไปใหม่ของมหาวิทยาลัย นับเป็นการทดลองฟิสิกส์พื้นฐานใหม่ที่เปิดโดยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักศึกษา
การทดลอง
1. ใช้วงจรเรโซแนนซ์อนุกรม RLC เพื่อวัดค่าความเหนี่ยวนำของวัสดุเฟอร์ไรต์ที่กระแสไฟฟ้าต่าง ๆ
2. สังเกตคลื่นสัญญาณที่สร้างขึ้นโดยวงจร LC oscillator บนออสซิลโลสโคปก่อนและหลังการปรับเฟส RC
3. สังเกตภาพเฟสของรูปคลื่นทั้งสองข้างต้น (เช่น ภาพลิสซาจู)
4. สังเกตการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะของค่าเฟสโดยการปรับตัวต้านทานของตัวเปลี่ยนเฟส RC
5. บันทึกค่าเฟสของการแยกสาขา ความโกลาหลแบบไม่ต่อเนื่อง ช่วงเวลาสามเท่า ตัวดึงดูด และตัวดึงดูดคู่
6. วัดคุณลักษณะ VI ของอุปกรณ์ต้านทานเชิงลบแบบไม่เชิงเส้นที่สร้างจากออปแอมป์คู่ LF353
7. จงอธิบายสาเหตุของการเกิดความโกลาหลโดยใช้สมการพลศาสตร์ของวงจรไม่เชิงเส้น
ข้อกำหนด
| คำอธิบาย | ข้อกำหนด |
| โวลต์มิเตอร์ดิจิทัล | โวลต์มิเตอร์ดิจิทัล: 4-1/2 หลัก, ช่วงการวัด: 0 ~ 20 โวลต์, ความละเอียด: 1 มิลลิโวลต์ |
| องค์ประกอบที่ไม่เป็นเชิงเส้น | LF353 วงจรขยายสัญญาณแบบออปแอมป์คู่ พร้อมตัวต้านทานหกตัว |
| แหล่งจ่ายไฟ | ± 15 โวลต์กระแสตรง |
รายการชิ้นส่วน
| คำอธิบาย | จำนวน |
| หน่วยหลัก | 1 |
| ตัวเหนี่ยวนำ | 1 |
| แม่เหล็ก | 1 |
| LF353 Op-Amp | 2 |
| สายจัมเปอร์ | 11 |
| สายเคเบิล BNC | 2 |
| คู่มือการใช้งาน | 1 |









