已阅读5页,还剩46页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
精品文档 1欢迎下载 实验一 元件特性的示波测量法 一 实验目的 1 学习用示波器测量正弦信号的相位差 2 学习用示波器测量电压 电流 磁链 电荷等电路的基本变量 3 掌握元件特性的示波测量法 加深对元件特性的理解 二 实验任务 1 用直接测量法和李萨如图形法测量移相器的相移即实验原理图如RC uCus 图 5 6 示 2 图 5 3 接线 测量下列电阻元件的电流 电压波形及相应的伏安特性曲线 电源频 率在 100Hz 1000Hz 内 1 线性电阻元件 阻值自选 2 给定非线性电阻元件 测量电压范围由指导教师给定 电路如图 5 7 3 按图 5 4 接线 测量电容元件的库伏特性曲线 4 测量线性电感线圈的韦安特性曲线 电路如图 5 5 5 测量非线性电感线圈的韦安特性曲线 电源通过电源变压器供给 电路如图 5 8 所 示 图 5 7 图 5 8 这里 电源变压器的副边没有保护接地 示波器的公共点可以选图示接地点 以减 精品文档 2欢迎下载 少误差 三 思考题 1 元件的特性曲线在示波器荧光屏上是如何形成的 试以线性电阻为例加以说明 答 利用示波器的 X Y 方式 此时锯齿波信号被切断 X 轴输入电阻的电流信号 经放 大后加至水平偏转板 Y 轴输入电阻两端的电压信号经放大后加至垂直偏转板 荧屏上 呈现的是 ux uY的合成的图形 即电流电压的伏安特性曲线 3 为什么用示波器测量电路中电流要加取样电阻 r 说明对 r 的阻值有何要求 答 因为示波器不识别电流信号 只识别电压信号 所以要把电流信号转化为电压信号 而电阻上的电流 电压信号是同相的 只相差 r 倍 r 的阻值尽可能小 减少对电路的 影响 一般取 1 9 四 实验结果 1 电阻元件输入输出波形及伏安特性 精品文档 3欢迎下载 2 二极管元件输入输出波形及伏安特性 精品文档 4欢迎下载 实验二 基尔霍夫定律 叠加定理的验证 和线性有源一端口网络等效参数的测定 一 实验目的 1 加深对基尔霍夫定律 叠加定理和戴维南定理的内容和使用范围的理解 2 学习线性有源一端口网络等效电路参数的测量方法 3 学习自拟实验方案 合理设计电路和正确选用元件 设备 提高分析问题和解决问 题的能力 二 实验原理 1 基尔霍夫定律 基尔霍夫定律是电路普遍适用的基本定律 无论是线性电路还是非线性电路 无论 是非时变电路还是时变电路 在任一时刻流进流出节点的电流代数和为零 沿闭合回路 的电压降代数和为零 精品文档 5欢迎下载 2 叠加定理 在线性电路中每一个元件的电位或电压可以看成每一个独立源单独作用于电路时 在该元件上所产生的电流或电压的代数和 叠加定理只适用于线性电路中的电压和电流 功率是不能叠加的 3 戴维南定理 戴维南定理是指任何一个线性有源一端口网络 总可以用一个电压源与电阻串联的 有源支路来代替 电压等于该网络的开路电压 Uoc 而电阻等于该网络所有独立源为零 时端口等效电阻 Req 4 测量线性有源一端口网络等效参数的方法介绍 1 线性有源一端口的开路电压及短路电流的测量 oc U sc I 用电压表 电流表直接测出开路电压或短路电流 由于电压表及电流表的 oc U sc I 内阻会影响测量结果 为了减少测量的误差 尽可能选用高内阻的电压表和低内阻的电 流表 若仪表的内阻已知 则可以在测量结果中引入相应的校正值 以免由于仪表内阻 的存在而引起的方法误差 2 线性有源一端口网络等效电阻的测量方法 eq R 1 线性有源一端口网络的开路及短路电流 则等效电阻为 这种方法 oc U sc I sc oc I U R 比较简便 但是 对于不允许将外部电路直接短路或开路的网络 例如有可能因短路电 流过大而损坏内部的器件 不能采用此法 2 若被测网络的结构已知 可先将线性有源一端口网络中的所有独立电源置零 然后 采用测量直流电阻的方法测量 3 用组合测量法求 oc U eq R 测量线路如图 1 1 所示 在被测网络端口接一可变电阻 测得两端的电压 L R L R U1和 的电流 I1后 改变电阻值 测得相应的 U2 I2 则可列出方程组 L R L R 精品文档 6欢迎下载 11 UIRU eqoc 22 UIRU eqoc 解得 12 1221 II IUIU Uoc 图 1 1 12 21 II UU Req 根据测量时电压表 电流表的接法可知 电压表内阻对解得的没有影响 但解 oc U 得的中包含了电流表的内阻 所以实际的等效电阻值只要从解得的中减去 eq R 1eq R eq R 即可 A R 由上可知 此法比起其它方法有消除电压表内阻影响及很容易对电流表内阻影响进 行修正的特点 同时它又适用于不允许将网络端口直接短路和开路的网络 4 参考方向 无论是应用网络定理分析电路还是进行实验测量 都要先假定电压和 电流的参考方向 只有这样才能确定电压和电流是正值还是负值 如图 1 2 如何测量该支路的电压 U 首先假定一个电压降的方向 设 U 的压降方向为从 A 到 B 这是电压 U 的参考方向 将电压表的正极和负极 图 1 2 分别与 A 端和 B 端相联 若电压表指针正偏则读数取正 说明参考方向 和真实方向一致 反之电压表读数为负 说明参考方向和真实方向相反 三 实验任务 一 基尔霍夫定律和叠加定理的验证 1 根据图 1 3 实验原理电路图接线 并按标出每个支路电流参考方向和电阻压降的正 精品文档 7欢迎下载 负号 将理论计算值填入表 1 1 中 图 1 3 叠加定理实验原理电路图 表 1 1 Us1 单 独 作 用 Us2 单 独 作 用 叠 加 后 电 流 电 压 Us1 Us2 共 同 作 用 单位 mA 1 I 2 I 3 I 1 I 2 I 3 I 1 I 1 I 2 I 2 I 3 I 3 I1 I 2 I 3 I 理 论 计 算 37 3 16 0 21 3 24 0 36 0 12 0 13 32033 313 3 20 0 33 0 测 量 结 果 37 0 15 8 21 0 23 8 36 0 11 9 13 220 232 913 0 20 0 33 0 单 位 V 1 U 2 U 3 U 1 U 2 U 3 U 1 U 1 U 2 U 2 U 3 U 3 U1 U 2 U 3 U 理 论 计 算 2 8 0 3 2 0 3 2 0 1 8 0 7 2 0 1 8 0 1 004 005 001 0 0 4 0 0 5 0 0 测 量 结 果 2 7 0 3 1 3 3 1 3 1 7 5 7 1 0 1 7 5 0 953 974 880 9 6 3 9 8 4 9 3 小灯泡 测 量 结 果 57 5 3 I 1 20 3 U 37 0 3 I 0 40 3 U 94 5 3 I 3 I 1 60 3 U 3 U 82 0 3 I 2 30 3 U 四 思考题 1 如果不标出每个支路电流电压参考方向 从理论计算和实验测量能否得出正确的结 论 为什么 答 不能得出正确结论 因为进行理论计算的第一步就是确定每条支路的参考方向 这 是进行理论计算的基础 不确定参考方向理论计算就无法进行 在实验测量中 如果不 标出支路的参考方向 就不能确定测出数据的正负 从而无法判别支路电流电压实际方 向 不能得出正确数据 2 如图 1 3 电路图 并将电阻 R3改接二极管 2CZ82F 实验结果是二极管支路电流和电 压降不符合叠加定理 还是所有支路电流和电压均不符合叠加定理 答 所有支路电流和电压均不符合叠加定理 3 用 C31 V 直流电压表和 MF18 万用表电压档测开路电压 哪个值更接近于理论值 为 精品文档 8欢迎下载 什么 答 用 MF18 测量更接近于理论值 因为 MF18 的内阻大于 C31 V 的内阻 所以用 MF18 测量电压对于外电路的影响比 C31 V 小 实验三 交流参数的测定及功率因数的提高 一 实验目的 1 加深理解正弦交流电路中电压和电流的相量概念 2 学习单相交流电路的电流 电压 功率的测量方法 精品文档 9欢迎下载 3 学习用交流电流表 交流电压表 功率表 单相调压器测量元件的交流等效参数 4 了解并联电容提高感性负载功率因数的原理与方法 二 实验任务 1 分别测量电阻 R 电感元件 L 电容 C 的交流参数 接线如图 3 33 图 3 3 2 分别测量 R L C 及电容与电感串联 并联时的等效的阻抗 并用实验的方法判别 阻抗性质 3 现有电流表 电压表和滑线变阻器 调压器 如何用实验的方法测试某电感线圈的 等效参数 设计出实验方案及电路图 4 实验方法及要求 按图 3 3 接线 检查无误后通电 先接通 SW4 调电压慢慢上升使电源表读数为 0 5A 注意读电流时 电压表 功率表开关要断开 这三个表在读数时要分别读 再 接通电压表读出电压值 记下此时的电压值 以这个值为基准不变 保持不变 以后调 节电阻值使 调电容值使 接通功率表分别读出三个元件的功率值 AIR5 0 AIC5 0 保持电压不变 再测出 3 个并联电路的电压和电流值 以及功率值 三 实验数据三 实验数据 测 得 值计 算 值 被测元件U V I A P W cos Z R X L H C F 电 容 970 50 2400 0051940 96193 9 9 1 642 F 电 感 970 512 340 25419449 36187 61 5 0 597 精品文档 10欢迎下载 R970 549 941 031941940 R L R 串 L 970 79062 00 809122 7899 3472 1560 23 R C R 串 C 970 7150 670 735136 62100 5 2 92 5234 4 F R L C970 6461 650 993151 5 6 150 5 17 89 2 电路功率因数提高的研究 1 按自己设计的电路图接线 数据表据自拟 测出 C 0 时 UL UR I PL PR及总 功率 计算负载端的 cos 2 依次增加电容 C 值 使电路负载端的功率因数逐步提高 直至电路呈容性为止 测出不同 C 值时的 U I P 计算 cos 3 测出 1 时的电容值 cos 记录表格 功率表 Um 300V Im 0 5A CW 0 2 w 格 r 7 36 基本电路测量值 U 218 V U镇 198 V U灯 61 V 结论 灯镇 UUU C F I A IL A IC A U V P W P表损 W P实际 W cos 00 3400 3400 00021825 80 8525 00 34 20 2300 3400 13521826 00 3925 60 51 4 47 谐 振 0 1550 3400 33021826 00 1825 80 76 60 1950 3400 43021826 30 2826 00 61 80 3250 3400 58021827 20 7826 40 37 四 思考题 1 实验时 若单相调压器原边和副边接反 会发生了什么情况 为什么 答 原边和副边接反会使调压器烧毁 精品文档 11欢迎下载 2 用三表法测参数 为什么在被测元件两端并接试验电容可以判断元件的性质 用相 量图说明 答 并接电容后 总电流会发生变化 如果电流变大则说明是感性 电流变小则说明是 容性 3 测元件 Z 所消耗的有功功率 试判别下图中功率表的指针是正偏还是反偏 接法正 确吗 a b c d 图 3 5 答 a 图反偏 b 图正偏 c 图正偏 d 图正偏 a b 图正确 c d 图不正 确 4 感性负载的功率因数用并联电容的办法而不用串联的办法 答 电路并联电容后 可以使总支路上的电流减小 从而减小视在功率 而不影响感性 负载的正常工作即感性负载所消耗的有功功率不变 如果采用串联电容 当两端电压不 变的情况下 感性负载两端电压会发生变化 而回路中的电流随着电容的增大而增大 当容抗和感抗相抵消时 回路中的电流最大 这样 视在功率是增大的 负载消耗的有 功功率也增大 所以串联电容不能有效地提高功率因数 答 用电容实现功率因数的提高是利用了在交流电路中电容两端电流相位超前电压 900 的特性 在感性电路中串联电容 电流受到电感的影响不能超前电压 900 精品文档 12欢迎下载 实验四 一阶电路的响应 一 实验目的 1 学习用示波器观察和分析动态电路的过渡过程 2 学习用示波器测量一阶电路的时间常数 3 研究一阶电路阶跃响应和方波响应的基本规律和特点 4 研究 RC 微分电路和积分电路 二 实验任务 1 研究 RC 电路的零输入响应与零状态响应和全响应 实验电路如图 6 8 所示 为直流电压源 r 为初始值的充电电阻 开关首先置 s U 于位置 2 当电容器电压为零以后 开关由位置 2 转到位置 1 即可用示波器观察到零 状态响应波形 电路达到稳态以后 记录下电路到达稳态的时间 开关再由位置 1 转到 位置 2 即可观察到零输入响应的波形 在 R C 两端分别观察零输入响应和零状态响应 时和的波形 分别改变 R C 的数值观察零输入响应和零状态响应时 tuc tic 和的波形的变化情况 观测全响应时 取 Us1分别为 2V 10V 12V 接线时注 tuc tic 意电源极性 在 Us 分别大于 小于 等于 Us1三种情况下 观察 uc t 的波形 注意不能 同时将 K 和 K1投向电源 精品文档 13欢迎下载 图 6 8 观察 RC 电路响应的实验电路 2 按要求设计一个微积分分器电路 电容值选在之间 FF 1 1 0 三 实验数据 1 电容器充放电实验数据记录 时间 秒 01020304050607080100200 充电电 压 V 06 278 619 429 79 869 919 939 9 3 9 939 93 放电电 压 V 103 571 320 50 160 080 020 01000 2 描录 RC 微分电路和 RC 积分电路的输入 输出波形 并计论构成上述两种电路的 条件 图 9 9RC 微分电路的输入输出波形 精品文档 14欢迎下载 图 9 10 RC 积分电路的输入输出波形 精品文档 15欢迎下载 实验五 二阶电路的响应 一 实验目的 1 研究 RLC 串联电路响应的模式及其元件参数的关系 2 学习用示波器测量衰减振荡角频率和衰减系数 3 观察分析各种响应模式的状态轨迹 4 初步了解二阶电路的设计方法 二 实验任务 1 研究 RLC 串联电路的零输入零状态响应 电路如图 7 4 改变 R 的阻值 观察过阻尼 欠阻尼情况下的零输入 零状态响应 画出波形 2 按预习要求设计的电路连接线路 观察并描绘经过阻尼欠阻尼情况下的方波响应及 相应的状态轨迹 并测量欠阻尼情况下的振荡角频率和衰减系数 3 通过实验观测欠阻尼 RLC 电路的电流经过多长时间衰减为零 可近似测定阻尼因子 电流衰减为零的时间大约等于 5 倍的时间常数 一倍的时间 o常数可由下式求出 1 欠阻尼 RLC 电路的阻尼因子趋近于零时的振荡频率等于谐振频率 o 欠阻尼 RLC 电 路的振荡频率 用下式计算 o 22 精品文档 16欢迎下载 4 在电子工作平台上建立如图 7 4 的实验电路 用信号发生器和示波器对该电路进行 动态分析 A 根据元件参数计算出相应的衰减因子 和谐振频率 o 改变电阻值计算出新的衰减 因子 观测并画出电阻电压随时间变化的曲线 标明电流衰减到零的时间 并近似计 算出电流衰减到零的时间 根据新的衰减因子 和谐振频率 o计算欠阻尼 RLC 电路的 电流曲线图的振荡频率 B 改变电容值 根据新的元件值计算出新的谐振频率 o 观测并画出电阻电压随时间 变化的曲线 o并根据新的衰减因子 和新的谐振频率 o 计算欠阻尼 RLC 电路的电流曲 线图的新的振荡频率 三 实验报告要求 1 在坐标纸上画出的过阻尼欠阻尼情况下的波形 2 描绘两种阻尼情况下的状态轨迹 并用箭头表明轨迹运动方向 3 列出设计的参数设计值的实验值 4 整理实验数据并与理论值比较 回答思考题 1 2 并注意在实验中观察验证 四 思考题 1 在激励电源发生跃变瞬间 一阶 RC 串联电路中的电流和二阶 RLC 串联电路的过阻尼 情况下的电流有何质的区别 如何在波形上加以体观 2 从方波响应 当 RLC 串联电路处于过阻尼情况时 若减少回路电阻 iL衰减到零的 时间变长还是变短 当电路处于欠阻尼情况下 若增加回路电阻 振荡幅变慢还是 变快 答 减小电阻 iL衰减到零的时间变长 当电路处于欠阻尼情况下 若增加回路电阻 振荡幅变慢 3 R 的阻值的增加对衰减因子 有何影响 R 的阻值的增加对 RLC 电路的电流曲线图有 何影响 答 R 的阻值的增加 衰减因子 也增加 电路的电流曲线图衰减时间变快 振荡加快 精品文档 17欢迎下载 4 C 的容量的增加对欠阻尼 RLC 电路的振荡频率有何影响 答 欠阻尼 RLC 电路的振荡频率减小 实验六 串联谐振电路 一 实验目的 1 加深对串联谐振电路特性的理解 2 学习测定 RLC 串联谐振电路的频率特性曲线 二 实验任务 1 自己设计实验线路及参数 2 测量串联电路在 25 时电流幅度特性和 的频率特性曲线 RLC2 Q L U C U 3 改变的数值 使 Q 12 5 保持数值不变 重复上述实验 RCL 4 测量串联电路在 Q 2 25 时的相频特性 RLC 三 实验报告要求 精品文档 18欢迎下载 1 根据实验数据 在坐标纸上绘出不同 Q 值下的串联谐振电路的通用曲线以及 Uc UL 的频率特性曲线 分别与理论值进行比较 并作简略分析 表格 U 500mV L50mH 53 59mH rL12 12 91 C1 F 0 9779 F f Hz 200400600fc 640fo 705fL 77090012002 fo mV 100L U 4522675089510401080920700640 mV 100C U 540690104010801030885560240160 mV 100R U 66168375420440415310174135 mV 20R U 1336125185292185813828 f f0 100 0 280 5670 850 911 001 091 281 702 00 mA 100 I 0 661 683 754 204 404 153 101 741 35 mA 20 I 0 651 806 259 2514 69 254 051 901 40 I I0 100 0 150 350 850 951 000 940 700 400 31 I I0 20 0 040 120 430 631 000 630 270 130 10 2 通过实验总结 RLC 串联谐振电路的主要特点 作出在两种电容情况下的电流谐振曲线 C 0 1uF 时 精品文档 19欢迎下载 C 0 01uF 时 2 比较上述两种曲线的特点 答 电容越小 谐振频率越大 电容越小 电流谐振曲线越尖 越大Q 精品文档 20欢迎下载 四 思考题 1 当 RLC 串联电路发生谐振时 是否有 UR US和 UC UL 若关系不成立 试分析其原因 答 这两个关系式都成立 2 可以用哪些实验方法判别电路处于谐振状态 答 当电路处于谐振状态是整个电路阻抗最小 电流最大 可以通过电流的变化趋势得 出何时处于谐振状态 也可以用示波器观察 C L 两端电压相位 通过李萨如图形分析 3 在测试电路频率特性时 信号源输出电压会随着频率的变化而变化 为什么 答 因为信号源有内阻 当外接负载后 负载的阻抗随着频率的变化而变化 则回路中 的电流也随着频率的变化而变化 内阻上压降也随着频率的变化而变化 所以信号源输 出电压会随着频率的变化而变化 4 电阻值的变化对谐振频率和带宽的影响 答 电阻变化对谐振频率没有影响 电阻增大带宽减小 反之增大 5 串联谐振电路的阻抗随频率的是如何变化的 答 频率从小到大变化阻抗从大变小再从小变大 阻抗最小点就是谐振发生时 实验七 互感的研究 精品文档 21欢迎下载 一 实验目的 1 加深对互感电路概念的理解 2 学习耦合线圈同名端的判断方法 2 学习耦合线圈互感系数 耦合系数的测量方法 二 实验任务 一 判别耦合线圈的同名端 1 直流通断法实验电路如图 1 38 按图接线后 合上开关的瞬间 观察并记录实验现 象 写出判别结论 图 9 2 2 电流大小法 根据等效电感的思路 自拟实验电路 通过改变线圈的不同接法 同名端相连和异 名端相连 测出回路中电流的值 比较两次电流值的大小 判别线圈的同名端 注意 保持电压值不变 取 U 5 10V 3 电压高低法 根据等效电感的思路 自拟实验电路 通过比较端口电压值的不同 判别线圈的同 名端 二 测量线圈互感 M 1 等效电感法 用三表法或交流电桥测出两个耦合线圈正向和反向串联时的等效电感 则互感 M L正 L负 4 2 次级开路法 如图 9 3 电路 当电压表内阻足够大 则有 精品文档 22欢迎下载 U2 M21I1 U1 M12I2 M21 U2 I1 M12 U1 I2 1 耦合系数可由下式计算 k M L1L2 1 2 图 9 3 图 9 4 按图 9 3 接线 调电源频率为 1000Hz 测电阻上的电压为 1V 然后测量 U20 以同样 的条件 L2接电源 保证电阻上的电压为 1V 测量 U10 将 U10 U20代入上式 1 即可求 出 M 3 正反向串联法 按图 9 4 接线 调电源频率为 1000Hz 调节电源电压使得 UR 1V 测量 U1 U2 U12 将线圈对角线连线 调节电源电压使得 UR 1V 再测量 U1 U2 U12 记录 测量的数据 则 正接 U12 L1I L 2I 2M I 反接 U12 L1I L 2I 2M I MIUU 4 1212 反接正接 M U12 正接 U12 反接 4 i 由上述实验值计算 L1L2的值 正接 U12 r1 j L1 j M j L1 M U1 L1 M 反接 U12 r2 j L2 j M j L2 M U2 L2 M 当条件为 f 1000Hz I 1 1000 A 时 则 L1 U1 正 I M L2 U2 正 I M 三 耦合系数大小的研究 精品文档 23欢迎下载 按图 1 41 实验电路接线 测量记录两个线圈在平行靠紧 垂直靠紧时的 U20值 计算 M 值 分析 K 值大小 并观察平行拉开和垂直拉开以及任意位置时的 U20值的变 化情况 从而可知 M 值和 K 值的变化情况 图 1 41 三 数据表格三 数据表格 电流大小法 a I 123mA 接法 反接 b I 40mA 接法 顺 接 a U1 1V U2 1 9V U0 2 9V 接法 顺接电压高低法 b U1 1V U2 1 85V U0 0 8V 接法 顺接 次级开路法UR V f Hz U20或 U10 V M mH L1接电源 1V10000 5993 9 L2接电源 1V10000 5993 9 改变频率 1V20001 2297 0 测 量 值计 算 值正 反向 串联法UR V U1 V U2 V U12 V M mH K 顺接 a 10 952 83 75 反接 b 10 2651 551 30 97 50 713 四 思考题 1 说出你判别同名端的方法及其原理 精品文档 24欢迎下载 答 若两线圈的异名端相联 称为正相串联 其等效电感 L正 L1 L2 2M 显然 等效电 抗 X正 X反 利用这个关系 在两个线圈串联方式不同 加上相同的正弦电压 根据回路中电流值的 不同 即可判断出同名端 同样的 当回路中流过相同的电流 通过测量不同的端口电 压也可判断出同名端 线圈 1 中磁通发生突变 线圈 2 产生一个互感电动势 电表的指针就会偏转 根据 同名端的定义电压接正端与电源接 端为同名端 若反偏则为异名端 2 在用正反的串联法测互感时 为何要保证 UR 1V 答 因为保证 UR 1V 就可以保证回路中电流是一个定值 3 还可以用什么方法测互感系数 答 用三表法或交流电桥法测出两个耦合线圈正向串联和反向串联的等效电感 则 互感 4 反正 LL M 4 还可以用什么方法判别同名端 答 用交流电桥直接测量不同串联方式时的两线圈的等效电感 也可以判断其同名 端 精品文档 25欢迎下载 实验八 三相电路的研究 一 实验目的 1 通过实验研究和掌握三相电路的基本特征和相序判定方法 2 学习三相负载的星形连接 三角形接法 以及两种接法下 线电压 相电压 线电 流 相电流测试方法 3 研究三相负载作星形联接和三角形联接时 对称负载和不对称负载情况下线电压与 相电压 线电流和相电流的关系 4 分析和比较对称 不对称负载星形联接时中线的作用 5 观察了解三相负载各种联接方式下出现断线 断相时 电压 电流的变化 6 学会用三瓦特表法和二瓦特表法测量三相负载的有功功率 二 实验任务 1 三相负载星形联接 按照 Y 接法原则 自拟实验电路 并按图接线测量电流 电压 负载功率 自拟数据表格 将数据填入表中 观察实验现象 负载不对称有中线时各相灯泡亮度是否一样 无中线时 各相灯泡 亮度如何变化 测量当其中一相负载断开后 其它两相负载的相电压 相电流的变化情 况 2 测量三相负载三角形联接电路的电压 电流和负载功率填入表中 表格自拟 分对 称负载和不对称负载两种情况 3 电源相序的测定 实验电路参照教材中电路自画 设 A 相电容 C 4F B 相 C 相灯泡均为 220V 60W 各一只 接通电源 在无中线情况下观察两只灯泡 的亮暗顺序 按容亮暗 对应 ABC 判别电源相序 4 三相电动机负载功耗的测量 精品文档 26欢迎下载 测量三相电动机星形接法和三角形接法两种情况下的空载功耗 自拟实验电路 测 量步骤和数据表格 三 实验数据三 实验数据 1 星形接法电压 电流测量值记录表格 2 三角形接法电压 电流测量值记录表格 待测数据 实验内容 AB U V BC U V CA U V A I A B I A C I A AB I A BC I A CA I A 对称负载 2202232200 80 5 0 80 0 0 81 0 0 46 5 0 46 5 0 47 0 三角形 接法 不对称负 载 2212212220 58 0 0 40 0 0 65 5 0 18 3 0 27 8 0 47 0 3 三相负载有功功率测量记录表格 测量值与计算值 测 量 值计 算 值 待测 数据 实验 内容 AB U V BC U V CA U V AN U V BN U V CN U V A I A B I A C I A NN U V N I A 有 中 线 220223222127129 5 127 5 0 35 5 0 35 5 0 35 7 0 06 对 称 负 载无 中 线 220223222122 5 123 5 124 5 0 35 5 0 35 4 0 36 0 0 有 中 线 220223222127 5 129 5 127 5 0 14 0 0 21 3 0 35 7 0 19 5 不 对 称 负 载 有 中 线 21922422216315275 00 16 0 0 23 0 0 28 6 47 精品文档 27欢迎下载 实验内容 PA W PB W PC W P1 W P2 W 三相总功率 P W 负载对称 一瓦 法 44443 132 Y0 负载不对称 三 瓦法 18264418 16 44 88 负载对称 一 二瓦 法 4466 468443 132 66 4 68 134 4 Y 负载不对称 二 三 瓦法 2533 220 732 549 7 25 33 2 20 7 7 8 9 32 5 49 7 82 2 负载对称 二瓦 法 141154141 154 295 负载不对称 二 瓦法 11580115 80 195 四 思考题 1 对于照明负载来说 为什么中线上不允线接保险丝 答 因为照明负载是不对称负载 中线上有电流 而且电流是变化 当电流变化使保险 丝烧断 就会发生不对称负载无中线的情况 2 试分析 负载对称星形连接无中线 若有一相负载短路或断路对其余两相负载的影 响 答 若有一相负载短路或断路 其余两相负载两端的电压为 380V 就会烧坏其余两相负 载 3 用二瓦法三瓦法测量三相四线制 不对称 负载功率 核算三相总功率时 两种方 精品文档 28欢迎下载 法得到的功率值不同 为什么 哪种对 答 因为三相四线制 不对称 负载时 中线上有电流 两瓦法测量的是电路上消耗的 总功率 而三瓦法测量的是各相负载上消耗的功率 用三瓦法测量的功率对 它反映的 是三相负载消耗的实际功率 4 三相电源相序判别它的原理是什么 4 负载星形联接无中线时 若其中两相断 余下一相能否正常工作 为什么 若断一 相 其余两相能否正常工作 答 负载星形联接无中线时 若其中两相断 余下一相不能正常工作 因为无中线 不 能形成回路 若断一相 其余两相不能正常工作因为其余两相构成串联回路 他们的端 电压是 380V 5 为什么星形联接的负载一相变动会影响其他两相 而三角形接时 一相负载变动对 其他两相没有影响 答 因为星形联接的负载一相变动 各相的相电压就发生变化 从而影响负载的正常工 作 而而三角形接时 相电压等于线电压是一个定值 不受其他相的影响 实验三 运算放大器和受控源 一 实验目的 1 获得运算放大器和有源器件的感性知识 2 学习含有运算放大器电路的分析方法 3 测试受控源的特性 并通过测试受控源的特性加深对受控源特性的认识 二 实验原理 运算放大器是一种有源三端元件 它有两个输入端 一个输出端和一个对输入和输 出信号的参考地端 端称为非倒相输入端 信号从非倒相输入端输入时 输出信号 与输入信号对参考地端来说极性相同 端称为倒相输入端 信号从倒相输入端输入 时 输出信号与输入信号对参考地端来说极性相反 运算放大器的电路模型为一受控源 在它的外部接入不同的电路元件 可以实现信 号的模拟运算或模拟变换 它的应用极其广泛 含有运算放大器的电路是一种有源网络 在电路实验中主要研究它的端口特性以及了解其功能 本实验将要研究由运算放大器组 成的几种基本线性受控源电路 受控源是一种非独立电源 这种电源的电压或电流是电路中其他部分的电压或电流 的函数 或者说它的电流或电压受到电路中其他部分的电压或电流的控制 根据控制量 和受控量的不同组合 受控源可分为电压控制电压源 VCVS 电压控制电流源 VCCS 精品文档 29欢迎下载 电流控制电压源 CCVS 电流控制电流源 CCCS 实际的受控源 其控制量与被控量之间不是线性关系 它们可用一条曲线来表示 通常 曲线在某一范围内比较接近直线 即在直线范围内 受控量的大小与控制量成正 比 其斜率 g 为常数 若超出直线范围就不能保持这一关系 1 如图 2 1 是一个电压控制电压源 VCVS 图 2 1 电压控制电压源和电压控制电流源 由理想放大器的重要性质可知 Un Up Us IR1 Un R2 IR2 IR1 Uo IR1R1 IR2R2 IR1 R1 R2 U1 R2 R1 R2 1 R1 R2 Us Us Us 1 R1 R2 该电路的电压控制系数 反映了输入电压对输出电压的控制 它的等效电路模型为图 2 2 的大小由 R1 R2控制 称为电压放大系数 2 将该图中 R1看成负载电阻 则这个电路就成为一个电压控制型电流源 VCCS 1 R1 R2 g 1 R 图 2 2 图 2 3 is iR ui R2 g is u1 1 R2 g 受 R 的控制 而与负载无关 G 称为转移电导 其等效电路模型为图 2 3 3 如图 2 4 是电流控制电压源 CCVS 用运算放大器的基本特性分析可知 运算放大器输出电压 u2 i1R 输出电压受输入 电流的控制 控制系数为 R 称为转移电阻 其等效电路模型如图 2 5 精品文档 30欢迎下载 图 2 4 图 2 5 4 如图 2 6 运算放大器组成一个电流控制电流源 CCCS I1 Ua R2 US R1 I3 Ua R3 I1R2 R3 Io I1 I3 I1 I1R2 R3 I1 1 R2 R3 Io I1 1 R2 R3 输出电流受输入电流的控制而与负载无关 只与组成电路的参数有关 称为电流放大 系数 其等效电路模型如图 2 7 图 2 6 图 2 7 三 实验任务 1 测试电压控制电压源和电压控制电流源 如图 2 1 1 电路接好后 检查线路无误 先调节输入电压 Ui 0 然后接通运放供电电源 调 节分压器使 V V 各为 15V 当运放工作正常时 有 Uo 0 和 Ics 0 2 接入激励电源 U1 取 U1分别为 0 0 5V 1V 1 5V 2V 2 5V 3V 在不同的 U1时 测出 U2及 Io的值 记录于表 2 1 中 表 2 1 给定值U1 V 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 测量 值 U2 V 0 9 9 2 02 9 7 4 04 9 7 6 0 计算 值 1 9 8 2 0 0 1 9 8 2 0 0 1 9 9 2 0 0 VCV S 理论 值 222222 测量 值 Io mA 0 51 01 52 02 53 0 VCC S 计算 值 g ms 111111 精品文档 31欢迎下载 理论 值 g ms 111111 3 保持 Us为 1 5V 改变 R1的值 分别测量 Uo Io 记录于表 2 2 表 2 2 U1 1 5V R2 1K 给定值R1 K 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 测量 值 Uo V 3 004 505 957 509 0010 4 5 计算 值 2 003 003 975 006 006 97 VCV S 理论 值 2 003 004 005 006 007 00 测量 值 Io mA 1 501 501 501 501 501 50 计算 值 g ms 0 00 1 0 00 1 0 00 1 0 0010 00 1 0 00 1 VCC S 理论 值 g ms 0 00 1 0 00 1 0 00 1 0 0010 00 1 0 00 1 4 将输入电压 Ui从 3V 继续增加至 7V 左右 测量记录 Uo 观测 Uo的变化规律及运放 的线性工作范围并说明原因 5 试用双踪示波器观测图 2 4 电路的控制特性 Uo Ui 测试方法及测试表格自拟 2 测试电流控制电压源的特性如图 2 4 1 给定 R2为 1K Ui为 1 5V 改变 R1的阻值 分别测量 Ii和 Uo的值 记录于表格 表格自拟 注意倒相输入时 Uo的实际方向 CCVS Ui 1 5V R2 1K 给定值R1 K 0 512345 I1 mA 3 001 500 750 500 3750 30 测量值 U2 V 3 00 1 50 0 75 0 50 0 38 0 30 计算值rm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2 保持 Ui为 1 5V R1为 1K 改变 R2的阻值 分别测量 Ii和 Uo的值 记录于表格 表格自拟 CCVS Ui 1 5V R1 1K 给定值R2 K 12345 I1 mA 1 501 501 501 501 50 测量值 U2 V 1 50 2 97 4 45 5 92 7 42 计算值rm 1000 1980 2967 3947 4947 精品文档 32欢迎下载 3 测试电流控制电流源特性 如图 2 6 1 给定 Us为 1 5V R1为 3K R2和 R3为 1K 负载 RL分别为 0 500 2K 3K 测量并记录 Ii及 Io的值 CCCS Ui 1 5V R1 3K R2 R3 1K 给定值RL K 0 51234 I1 mA 0 50 50 50 50 5 测量值 U2 V 1 01 01 01 01 0 计算值 2 02 02 02 02 0 2 保持 US为 1 5V RL为 1K R2和 R3为 1K R1分别为 1K 1 5K 2K 2 5K 3K 测量并记录 Ii和 Io的值 CCCS Ui 1 5V RL 1K R2 R3 1K 给定值R1 K 11 522 53 I1 mA 0 500 600 751 001 50 测量值 U2 V 1 001 201 502 003 00 计算值 2 02 02 02 02 0 3 保持 Ui为 1 5V RL R3为 1K R1为 3K 分别取 R2为 1K 2K 3K 4K 5K 测量并记录 Ii和 Io的值 CCCS Ui 1 5V R1 3K RL R3 1K 给定值R2 K 12345 I1 mA 0 500 500 500 500 50 测量值 U2 V 1 001 522 032 553 05 计算值 2 003 044 065 106 10 4 实验表格自拟 并计算上述三种情况下 的值 四 注意事项 1 运算放大器必须外接一组直流工作电源才能正常工作 电源电压不能超过规定值 电源极性不能搞错 以免损坏运放 运放的工作电压 Ucc 18 运放的输出端不能直接 接地 2 实验中 运放的输出端不能与地端短接 否则会烧坏运放 3 实验电路应检查无误后方可接通供电电源 当运放外部换接元件时 要先断开供电 电源 4 做电流源实验时 不要使电流源负载开路 5 实验中数据有问题时 应首先检查供电电源是否工作正常 再用万用表检查运放是 否工作在线性区 精品文档 33欢迎下载 五 预习要求 1 复习运算放大器及受控源的有关理论知识 2 根据实验电路参数 计算出实验任务 1 2 中的每个控制系数的理论值 3 设计任务 2 3 的实验数据表格 六 实验报告要求 1 整理各组实验数据 并对表 2 2 中的测量数据变化规律作出解释 2 分析测量值误差的原因 七 思考题 1 写出受控源与独立源的相同点与不同点 答 相同点 它们都能输出电流或电压 在进行电路计算时 受控源可看成独立源 不同点 受控源的输出量受其控制量的影响 随控制量的改变而改变 2 运放管脚有电源端子 V V 为什么运放在工作时必须接上 V V 电源 实验用的 运放板上还接上二只二极管起何作用 实验中若电源接反会出现什么情况 答 接二极管起保护作用 防止正负输入端电压差太大将运放烧坏 电源接反会将运放 烧坏 精品文档 34欢迎下载 实验十 负阻抗变换器及其应用 一 实验目的 1 获得负阻变换器的感性认识 2 学习和了解负阻抗变换器的特性 会运用运算放大器构成负阻抗变换器 3 应用戴维南定理测定含有负电阻的电压源的伏安特性 能根据测试要求制定合理的 实验方案 选用合适的仪器仪表 正确测量负电阻的阻值 伏安特性曲线 4 观测 RLC 串联电路的方波响应和状态轨迹 能正确记录绘制响应波形和状态轨迹 二 实验任务 1 测定负电阻的伏安特性 实验线路如图 10 6 所示 图 10 6 分别测定 620 和 1000 时 等效负阻抗的伏安特性 实验记录表格自 L R L R 拟 R1 R2 3K Us 1 5V RL 400 620 1000 U1 V 1 51 5 1 5 I1 mA 3 75 2 42 1 5 精品文档 35欢迎下载 Z 395 6261000 使在 0 3V 的范围内 取不同的值 测量相应的值 即测量图中 注意Us 1 I 1R U 的正负号 计算负电阻的数值 绘出负电阻的特性曲线 1R U U1 V 0 5 V 1 V 1 5 V I1 mA 0 854 1 586 2 403 Z 585 48 630 624 22 1K U1 V 620 400 I1 mA 0 图 10 7 2 自拟实验方案和实验电路测定含有负内阻电压的外特性曲线 数据表格自拟 Rs 300 Us 1 5V 精品文档 36欢迎下载 RL 4005006001000 U2 V 5 753 7562 9082 14 I2 mA 14 277 5124 6872 14 3 观测负阻抗变换器的 u i 特性曲线 并读取值 R 自拟实验电路和数据表格 观测并记录取 1000 和 500 时 负阻抗变换器伏 L R 安特性斜率的变化 如图 10 7 4 观测负阻抗变换器的 u i 相位关系 输入信号为幅值 1V 的正弦波 R 300 R1 R2 1K CH1 看 a 点 CH2 看 a 点 用 示波器观测并记录 u i 的波形 精品文档 37欢迎下载 5 观测 R L C 串联电路的方波响应和状态轨迹 R 500 时 R 5k 时 精品文档 38欢迎下载 实验十三 万用表的设计 组装与校准 一 实验目的 1 学会设计 计算万用表各类测量电路 2 学习万用表电路的组装 调试与校准的方法 3 通过实际组装万用表 了解处理实际问题的方法 培养学生的工程设 计和实践能力 二 设计任务 根据实验室提供的表头参数要求设计量程为 10mA 50mA 100mA 500mA 的 直流电流表电路 量程为 2 5V 10V 100V 的直流电压表 量程为 25V 50V 100V 的交流电压表电路以及 的欧姆表电路 1R 10R 100R 1 表头灵敏度 或 1mA 表头 A 150 0 I 2 表头内阻r0 自己给定或实验室给定 3 中心电阻 40 1n R 4 U1 9V 层叠电池 U2 1 5V 一节一号干电池 5 转换开关 K 多挡级或单层三刀多掷转换开关 设计技术指标如下 精品文档 39欢迎下载 直流电流测量电路 量程为 0 5mA 2 5mA 25mA 250mA 四挡 由转 换开关切换 要求准确度等级为 2 5 级 直流电压测量电路 量程为 2 5V 5V 25V 250V 500V 共五挡 由转换开关切换 要求准确度等级为 5 级 电压灵敏度m 2k V 交流电压测量电路 量程为 5V 25V 250V 500V 共四挡 由转换 开关切换 准确度等级为 5 级 电压灵敏度n 2k V 直流电阻测量电路 中心电阻 准确度为 2 5 级 分 40 1n R lk 100 10 1 四挡 由转换开关切换 三 设计方案 1 采用阻容器件设计万用表的量程 2 采用运算放大器扩展万用表的量程 一 方案一的设计过程 万用表是把磁电系微安表或毫安表头 配以不同的测量电路而形成了各 种用途的仪表 如电流表 电压表 欧姆表和整流式交流电流表 电压表等 测量仪表 再利用转换开关 使它在不同位置时 把表头接在不同的测量电 路上 这样就把几种仪表统一在一个仪表中 这就是万用表 万用表是一个 多用途 多量程的仪表 可以用来测量直流或交流电流 电压以及电阻 有 的还可以测量电容 电感 晶体管的静态参数等 它的电路是由分流 分压 欧姆测量以及整流等电路和转换开关组成 表头用以指示被测量的数值 它 的满度电流一般为几微安到数百微安 满度的电流愈小 表头的灵敏度愈高 测量电路的目的是把多种被测物理量转换为适合表头工作的直流电压或电流 转换开关用来实现对不同测量电路的选择和不同量程的切换 1 直流电流测量电路的计算 一只表头只能允许通过小于它的灵敏度 I0 的电流 否则会烧毁表头 精品文档 40
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 研学旅行安全责任合同条款详解
- 金融机构客户数据保护方案
- 电梯图文施工方案
- 营销推广方案高价
- 温岭拓展活动方案策划
- 碎石生产施工方案
- 集体供餐营销方案
- 多人纸牌活动策划方案
- 尾牙营销活动策划方案
- 隐形排水施工方案
- 第五到第七章社区照顾模式课件
- 2020舞蹈鉴赏期末考试答案
- 超高层项目测量技术应用(图文并茂)
- 十字阀组步骤详解课件
- 人教部编版六年级语文下册 14 文言文二则 【名校教案集体备课】
- DB32∕T 4307-2022 党政机关办公楼(区)物业管理服务规范
- 小学阅读兴趣小组记录
- (高清正版)JJF(浙)1090—2014薄片千分尺校准规范
- 司法所培训课件
- 某农村生活污水治理工程监理实施细则
- OPRP确认记录表
评论
0/150
提交评论