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文档简介
1、实验一 基尔霍夫定律与叠加原理、实验目的1、验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。2、学会用电流插头、 插座测量各支路电流的方法。3、验证叠加原理的正确性,加深对定理的理解。、实验仪器与设备序号名称型号与规格数量备注1直流稳压电源1DY042直流可调稳压电源1DY0313基本电路定律及分析1DG0124直流数字电压表1DG0535直流数字电流表1DG053三、实验原理1、基尔霍夫电流定律( KCL):在集总电路中,任何时刻,对任一结点,所 有流出结点的支路电流的代数和恒等于零。即I0同时规定:流出结点的电流为正,则流入结点的电流为负。2、基尔霍夫电压定律( KVL):在集总电路中
2、,任何时刻,对任一回路,所 有支路电压的代数和恒等于零。即U0上式取和时,需要指定一个回路的绕行方向,凡支路电压的参考方向与回 路的绕行方向一致者,该电压前面取“ +”号;支路电压的参考方向与回路的绕 行方向相反者,前面取“”号。四、实验内容与方法( 一 ) 基尔霍夫定律的验证实验线路如图 2-1 所示。按图 2-1 接线,方法步骤如下:I1 200300 I2图2-11、实验前先任意设定三条支路的电流参考方向,如图中的I1 、I2 、I3 ,并熟悉线路结构,掌握各开关的操作使用方法。(注:开关 K1、 K2 向内扳,线路短路;开关向外扳,接通电源)2、分别将两路直流电压源(一路如 E1 为+
3、12V,另一路,如 E2 接 0 30V 可调直流稳压电源接入电路) ,并令 E1 =12V,E2 =6V。3、熟悉电流插头的结构,将电流插头的两端接至数字毫安表的“ +、”两 端。4、将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出并记录电流值, 填入表 2-1 中。5、用直流数字电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值, 记录于表 2-1 中。6、对结点, 验证基尔霍夫电流定律( KCL),并计算产生的误差。分别验证三 个回路的基尔霍夫电压定律( KVL),将产生的误差填入表中。表 2-1 验证基尔霍夫电流定律和电压定律测量项目I1(m A)I2(m A)I3(mA)结点 b 电流Ib测
4、量值测量项目UabUbcUbdUcd回路 abda回路 abcda回路 bcdb测量值U=U=U=( 二 ) 叠加原理的验证1、实验线路如图 2-2 所示+E2图2-21)按图 2-2 接线,E1 为+12V电压, E2为可调直流稳压电源,调至 +6V。2 )令 E1 电源单独作用时 ( 将开关 S1投向 E1 侧,开关 S2投向短路侧 ), 用直流电压表和电流表 (接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端的电压, 数据记入表 2-2 中。3)令 E2电压源单独作用(将开关 S1投向短路侧,开关 S2投向 E2侧),重 复实验步骤 2 的测量和记录。4)令 E1和 E2共同作用(开关 S1
5、和 S2 分别投向 E1和 E2侧),重复上述 的测量和记录。5)将验证数据时产生的误差,填入表中,并分析之。表 2-2 验证叠加定理测量项目实验内容I1mAI2mAI3m AUab(V)Ubc(V)Ubd(V)E1 单独作用E2 单独作用E1、E2共同作用验证叠加定理五、实验注意事项1、所有需要测量的电压值, 均以电压表测量的读数为准, 不以电源表盘指 示值为准。2、防止电压源两端碰线短路。3、若用指针式电流表进行测量时,要识别电流插头所接电流表时的“+ 、”极性。倘若不换接极性,则电表指针可能反偏(电流为负值时) ,此时必须 调换电流表极性,重新测量,此时指针可正偏,但读得的电流值必须冠以
6、负号。4、用电流插头测量各支路电流时, 应该注意仪表的极性, 及数据表格中“ + “、“ - ”号的记录。5、注意仪表量程的及时更换。六、预习思考题1、根据图 2-1 的电路参数,计算出待测的电流 I1、I2 、I3 和各电阻上的 电压值,记入表中,以便实验测量时,可正确地选定毫安表和电压表的量程。2、实验中,若用万用表直流毫安档测量各支路电流,什么情况下可能出现 毫安表指针反偏, 应如何处理, 在记录数据时应注意什么?若用直流数字毫安表 进行测量时,则会有什么显示呢?3、叠加原理中 E1、E2 分别单独作用, 在实验中应如何操作?可否直接将不 作用的电源( E1 或 E2)置零(短接)?4、
7、实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,试问叠加原理的迭加性与齐 次性还成立吗 ?为什么?七、实验报告要求1、根据实验数据,选定实验电路中的任一个节点,验证 KCL的正确性。2、根据实验数据, 选定实验电路中的任一个闭合回路, 验证 KVL的正确性。3、误差原因分析。4、根据实验数据表格,进行分析、比较,归纳。总结实验结论,即验证线 性电路的叠加性与齐次性。5、各电阻器所消耗的功率能否用叠加原理计算得出?试用上述实验数据, 进行计算并作出结论。实验二 、串联谐振电路的研究一、实验目的1、用实验的方法验证在电阻、电感和电容元件在串联的电路中,总电压 等于各元件上电压的相量和; 在电阻、 电感和电容
8、并联的电路中, 总电流等于通 过各元件电流的相量和,总电压 (电流) 的有效值不等于分电压 (电流) 之和。2、研究电阻、 电感和电容串联与并联电路中, 总电压和总电流与分电压、 分电流之间的关系。二、实验仪器与设备1、万用表1 块2、电工实验装置( 实验挂板 DG031)三、实验预习要求1、阅读实验指导书和教材的有关内容,了解本次实验的任务和方法。2、计算串联电路的总阻抗和并联电路的总导纳。3、分别计算出 RC串联、 RLC串联及 RLC并联电路的电压和电流的有效值。四、实验原理1、正弦电流通过电阻、 电感和电容串联的电路时, 电路两端的总电压相量 等于各元件电压相量之和。U =UR +UC
9、 +UL = I(R+ jX LjX C )= I ?Z电路的总阻抗和阻抗角为ZR+ j(XL - XC)= Z X XL - XC tan= = L CRR2、当正弦电压加于电阻、 电感和电容并联的电路时, 总电流等于通过各元 件中电流的相量之和。I = IR +IL +IC1=U(R + jC -1L= YU电路的总导纳为 Y = G j(BC-BL)五、实验内容与方法1、电阻与电容串联电路。按图 4-1 接线。调节外加交流电压 U50V和 80V,测出电流及电阻、电容 两端电压值,记录于表 4-1 中。其中: R150,C4.7F或 6.8 F。交流调压器220V/50Hz图 4-1表
10、4-1 电阻与电容串联数据U(V)URUCI ( mA)50V80V通过以上数据验证并说明 U、 UR、UC三者之间的关系。2、电阻、电感与电容串联电路。按图 4-2 接线。调节外加交流电压 U50V 和 80V,测出电路中电流 I 及各元件上的电压值, 记录于表 4-2 中。其中:R150,C=2.210F(任选其一 ), L=0.1H。验证总电压 UUR + UC + ULr 。回答: UL、UR、UC和总电压 U之间的关系。表 4-2电阻、电感与电容串联数据U(V)URUCULrI(mA)50V80V3、R、L、C按图 4-3 接线。调节外加交流电压 U 30V,测量出各支路电流及总电图
11、 4-3 RLC并联电路表 4-3 电阻、电感与电容并联数据U(V)IR(mA)IL(mA)IC(mA)I(mA)30V注意:交流电路同直流电路不一样, 总电流的有效值不等于各支路电流有效 值之和。即:I I R + I L + I C六、实验报告要求1、根据实验数据,画出相量图,并用相量图说明在正弦激励下, R、 L、C串联与并联电路中各电压与电流之间的关系。2、在直流电路中电容和电感的作用如何 ?3、计算各电压或电流值并与实验数据相比较, 分析误差产生的原因。实验三 单级基本交流放大电路的调试与检测一、实验目的1、通过实验加深对单级基本交流放大电路工作原理的理解;电压2、通过实验学会对单级
12、基本交流放大电路静态工作点的测量与调试,学会测试 电压放大倍数及输入输出电阻, 观察电路参数变化对放大电路静态工作点、 放大倍数及输出波形的影响。3、学习和使用示波器、信号发生器、 、直流稳压电源和万用表。4、识别和测量电子元器件。二、实验器材1、MF-47万用表一块;2、毫伏表一块;3、双路直流稳压电源一台;4、低频信号发生器一台;5、双踪示波器一台;6、HY-3000电学综合实验台一台;7、电子元器件箱一套。三、实验基本原理图 1-1单级基本交流放大电路是组成各类放大电路的基本单元。 其电原理图如图所 示。 放大电路静态工作点和负载电阻是否适当将影响放大器的增益和输出波形,当 VCC/(+
13、E)和 RC确定后,调节 RP1可改变静态工作点。四、实验内容及步骤1、按图 11 在实验台上接好实验线路,经实习指导老师检查同意后,方可 接通电源。2、测量静态工作点(1)输入 Vi=5mv,f=1KHz 交流信号,观察输出波形,调 Rp1使输出波形不 出现失真。逐渐增大 Vi ,同时调节 Rp1,直到同时出现饱和与截止失真为止。此 时静态工作点( Q点)就已调好,放大电路处于最佳不失真工作状态;(2)撤去交流信号,用万用表测量静态工作点值 VB、VC和 RB(注意: VB、 VC均为对地电位,测 RB时要关掉电源,去掉连线 ) 。3、观察 RB变化对静态工作点,电压放大倍数和输出波形的影响
14、( 1)保持静态工作点( Q 点)不变,输入 Vi=5mv,f=1KHz 交流信号测量输 出电压 V,计算电压放大倍数 Av。( 2)逐渐减小 Rp1,观察输出波形 V的变化。当 Rp1最小时,测其静态工 作点( Q点)。若输出波形仍不失真,测量 V计算电压放大倍数 Av。( 3)逐渐增大 Rp1,重复步骤( 2)。4、观察负载电阻 RL对电压放大倍数 Av 和输出波形的影响。调节 Rp1,使放 大器处于最佳不失真工作状态。输出 Vi=5mv,f=1KHz 交流信号,接负载电阻 RL(27K ) ,观察输出波形,测量 V计算 Av,并与空载时 Av 进行比较。五、编写实验报告1)整理测量数据填
15、入表中;Rp1UEQ(V)UCEQ(V)URC(V)UBEQ(V)UBQ(V)1.5增大减小2)总结 RB和 RL变化对静态工作点、 电压放大倍数和输出波形的影响;3)计算电压放大倍数的估算值, 并与实测值进行比较, 电压放大倍数计算公式:六、讨论与思考1)测 Rb时,不断开与基极的连结行吗 ?为什么 ?2)为了提高电压放大倍数 Av,应采取哪些措施 ?B)C)3)分析下列各种波形是什么类型的失真 ?是什么原因造成的 ?如何消除?实验四 直流稳压电源的安装调试一、实验目的1、掌握直流稳压电源的工作原理和设计、组装、调整方法。2、加深对整流、滤波和稳压电路的理解;3、比较半波整流与桥式整流的特点
16、;4、比较 C 型滤波与 RC型滤波的特点;5、学习集成稳压电源的使用和稳压电源主要技术指标的测试方法二、实验仪器1、MF-47万用表一块;2、测试用万用表笔一副;3、调压变压器一台;4、低频信号发生器一台;5、双踪示波器一台;6、HY-3000电学综合实验台一台;7、电子技术实验箱一套。三、实验原理直流稳压电源的组成框图整流稳压交电uOutO合适的 交流电压t单向脉动直流电压tOt稳压1、整流即是将双向交流电变成单向脉动电流的过程,其原理是利用二极管的单 向导电性,半波整流只能输出半个周期的波形 (理想情况 ) ,而桥式整流则能使输 出的直流电压高一倍, 整流效率也提高一倍。 桥式整流电路连
17、接的口诀 “两两串 联再并联,串联中点接电源,并联端点接负载,输出(并联)端点阴正阳负。 ”2 、滤波是利用电容的充放电原理将整流后的单向脉动直流变为较平滑的直流电 流。常见的滤波电路有 C 型滤波和 RC型滤波等。而 RC型滤波较 C型滤波有更好的滤波效果。3、稳压电路是将滤波后的直流电压稳定到负载所需的电压值,并在交流电源电 压波动及负载变化时, 能自动维持负载电压的稳定。 一般采用三端集成稳压电路。四、实验内容及步骤1、比较半波整流与桥式整流的特点:将负载 L 接至 A 点,双刀开关 S1 断开时, 形成半波整流,接通时,形成桥式整流。(1) 比较两者的输出直流电流与输出直流电压:调节变压器使us=220V, 用万用表,电流表分别测量两者的输入电压 Vi ,输出电压 V0 及 输出电流 I0 ,将数据 填入表中。ViV0I0输出波形半波整流桥式整流2)比较两者的输出电压波形2、比较 C型滤波与 RC型滤波的特点: 将开关 S接通形成桥式整流, 并 将电容 C1(或 C1) 与负载 RL接至 A点,形成桥式整流 C型滤波电路。若将 C2 与 R接至 A点, RL接至 B点,则形成桥式整流, RC型滤波电路。(1) 比较两种滤波电路的输出直流电压与输出直流电流。测量方法同1,记录数据,填入表中。ViV0I0输出波形C型滤波RC型滤
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