试验二叠加定理与线性电路的齐次性的验证_第1页
试验二叠加定理与线性电路的齐次性的验证_第2页
试验二叠加定理与线性电路的齐次性的验证_第3页
试验二叠加定理与线性电路的齐次性的验证_第4页
试验二叠加定理与线性电路的齐次性的验证_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

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

1、实验二叠加定理与线性电路的齐次性的验证实验一.实验目的1.验证线性电路叠加原理的正确性,从而加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。二.原理说明叠加原理指出:在有几个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。线性电路的齐次性:齐次定理是指单个激励的电路中,当激励信号(某独立源的值)增加或减小K倍时,电路中某条支路的响应(电流或电压)也将增加或减小K倍。三.实验设备1 .直流电压表2 .直流毫安表3 .恒压源(6V,12V,030V)4 .EEL-01组件(或EEL-16组件)四.实验内容和步骤实

2、验线路如图2所示图21 .Ei为+6V、+12V切换电源,取Ei=+12V,E2为可调直流稳压电源调至+6V;2 .令Ei电源单独作用时(将开关Ki投向Ei侧,开关K2投向短路侧),用直流电压表和毫安表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表格io测量项目EiE2IiI2I3UabUcdUADUdeUfa实验内容(V)(V)(mA)(mA)(mA)(V)(V)(V)(V)(V)Ei单独作用E2单独作用EiE2共同作用2E2单独作用3,令巳电源单独作用时(将开关K投向Ei和£侧,重复上述的测量和记录)4,令Ei和E2共同作用时(开关Ki和K2分别向Ei和E2侧)重

3、令E2电源单独作用时(将开关Ki投向短路侧,开关K2投向E2侧),重复实验步骤2的测量和记录。5,将E2的数值调至+i2V,重复上述3项的测量并记录。6,将R5换成一只二极管IN4007(即将开关K3投向二极管Vd侧),重复i5的测量过程。数据记入表2表2测量项目实验内容Ei(V)E2(V)Ii(mA)I2(mA)I3(mA)Uab(V)Ucd(V)UAD(V)Ude(V)Ufa(V)Ei单独作用E2单独作用Ei,E2共同作用2E2单独作用五、验注意事项+、1 .用电流插头测量各支路电流时,应注意仪表的极性及数据表中号的记录2 .注意仪表量程的及时更换。6 .预习思考题1 .在进行叠加定理实验

4、时,不作用的电压源、电流源怎样处理?为什么?2 .根据本实验的原理,由给定的电路参数和电流、电压参考方向,分别计算两电源共同作用和单独作用时各支路电流和电压的值,和实验数据进行对照,并加以总结和验证。3 .实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,该问叠加原理的叠加性与齐次性还成立吗?为什么?4 .通过对实验数据的计算,判别三个电阻上的功率是否也符合叠加定理?7 .实验报告1 .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。2 .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,进行计算并作结论。3 .通过实验步骤6及分析数据2,你能得出什么样的

5、结论?4 .心得体会及其它。实验一、实验目的1 .验证叠加定理和齐次定理,加深对线性电路的理解。2 .掌握叠加定理的测定方法。3 .加深对电流和电压参考方向的理解。二、实验原理与说明1、叠加定理叠加定理指出:对于一个线性电路,由几个独立电源共同作用所形成的各支路电流或电压,是各个独立电源分别单独作用时在各相应支路中形成的电流或电压的代数和。2、齐次定理齐次定理是指单个激励的电路中,当激励信号(某独立源的值)增加或减小K倍时,电路中某条支路的响应(电流或电压)也将增加或减小K倍。四、实验仪器和器材1 .直流稳压电源1台030V可调;固定+12V2 .数字万用表1块3 .电阻3只510QX21KQ

6、X14 .短接桥和连接导线若干P8-1和501485 .实验用9孔插件方板1块297m惨300mm五、实验内容按下图图2接线,取直流稳压电源US1=6V,Us2=12V,电阻R1=510Q,R2=1KQ,R3=510Qo图21 .当US1、US2两电源共同作用时,测量各支路电流和电压选择合适的电流表、电压表量程及接入电路的极性。用短接桥(或导线)将“5:直和”1:直连接起来,接通电源US1;将“6:直和”4总连接起来,接通电源Us2o分别测量电流11、12、I3和电压UaB、UbC、UbD0根据图中电路中各电流和电压的参考方向,确定被测电流和电压的正负号后,将测量数据记入表2-1中。2 .当电

7、源Usi单独作用时,测量各支路电流和电压用短接桥(或导线)将“5:直和”1:直连接起来,接通电源Usi;将“6”点和“3点连接起来,使电源US2不作用。分别测量电流1l、12、I3和电压Uab、Ubc、Ubdo根据图中各电流和电压的参考方向,确定被测电流和电压的正负号后,将测量数据记入表2-1中。3 .当电源Us2单独作用时,测量各支路电流和电压用短接桥(或导线)将“5直和”2:直连接起来,使电源Usi不工作;将“6索和”4点:连接起来,接通电源Us2o分别测量电流Ii、I2、I3和电压Uab、Ubc、Ubdo根据图中各电流和电压的参考方向,确定被测电流和电压的正负号后,将测量数据记入表2-1

8、中。4 .将Us1调至+12V,即Us1增加到原来的2倍,并使Us2不工作,重复上述第2项的测量,并将测量数据记入表2-1中。表2-1叠加定理和齐次定理的验证数据实验内容测量项目数据项Us1(V)Us2(V)I1(mA)I2(mA)I3(mA)UAB(V)UBC(V)UBD(V)Us1、Us2共同作用仿真数据实测数据Us1单独作用仿真数据实测数据Us2单独作用仿真数据实测数据2Us1单独作用仿真数据实测数据5 .将图中的电阻R2换成二极管IN4007,如下图所示,重复14的测量过程,把测量数据记入表2-2中表2-2电路中含有非线性元件时叠加定理和齐次定理的验证数据实验内容测量项目数据项US1(

9、V)US2(V)I1(mA)I2(mA)I3(mA)UAB(V)UBC(V)UBD(V)US1、US2共同作用仿真数据实测数据US1单独作用仿真数据实测数据US2单独作用仿真数据实测数据2US1单独作用仿真数据实测数据六、实验注意事项1 .用电流插头测量各支路电流时,应注意仪表的极性及数据表中“十、-”号的记录2 .测量电压、电流时,要根据图中各电流和电压的参考方向,来判断实际方向,若不一致,则在该数值前加号。3 .进行叠加定理实验中,某电压源Us不作用,是指Us处用短路线代替,而不是将Us本身短路。4 .注意仪表量程的及时更换。七、预习与思考题1 .在进行叠加定理实验时,不作用的电压源、电流

10、源怎样处理?为什么?叠加原理US1、US2单独作用时,可否直接将不作用的电源短接谿零?2 .根据本实验的原理,由给定的电路参数和电流、电压参考方向,分别计算两电源共同作用和单独作用时各支路电流和电压的值,和实验数据进行对照,并加以总结和验证。3 .实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,该问叠加原理的叠加性与齐次性还成立吗?为什么?4 .通过对实验数据的计算,判别三个电阻上的功率是否也符合叠加定理?5 .把US2用电流源代替,如何安排电路原理图?八、实验报告要求1 .根据实验数据表格,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。2 .各电阻所消耗的功率能否用叠加定理计算得出试

11、用上述实验数据,进行计算并作出结论。3.通过实验步马!及分析表2-1和表2-2,能得出什么样的结论用proteus仿真实验一实验步骤如下:(1)打开Proteus软件,编辑窗口内有点状的栅格,可以通过View菜单的Grid命令在打开和关闭间切换。点与点之间的间距由当前捕捉的设谿决定。选中主菜单view/snap10th/,使得绘图区域中出现均匀的网格线,并将绘图尺寸调节到最佳。(2)在常用工具栏中点击我,然后在对象选择器窗口中点击选取对象选择按钮P,打开pickdevices在元件分类categroy中选取相应的分类,查询元件库的结果便显示在results中。从元件库中调出1个Ground(接

12、地点)和1个simulatorprimitivesVsource(直流电压源)器件,1个Resistor(电阻)器件,1个sw-DPDT开关,1个IN4007二极管,最后点得测量器件库中调出DCVoltmeter(直流电压表)器件和DCAMMETER(直流电流表)。(3)将各元器件的标号、参数值亦改变成与图1-1所示一致。(4)将所有的元器件通过连线连接起来。注意:电压源、电压表的正负极性。(5)检查电路有无错误。(6)对该绘图文件进行保存,注意文件的类型为(designfile)要保留。(7)按下proteus界面左下方按纽I-I»III对文件进行仿真。(8)读取电压表、电流表的读

13、数,将读数填到表2-1相应的表格中。实验内容测量项目数据项US1(V)US2(V)I1(mA)I2(mA)I3(mA)UAB(V)UBC(V)UBD(V)US1、US2共同作用仿真数据实测数据US1单独作用仿真数据实测数据US2单独作用仿真数据实测数据2US1单独作用仿真数据实测数据将图中的电阻R2换成二极管lN4007,如下图所示,重复14的测量过程,把测量数据记入表2-2表2-2电路中含有非线性元件时叠加定理和齐次定理的验证数据实验内容测量项目数据项US1(V)US2(v)I1(mA)I2(mA)I3(mA)UAB(V)UBC(V)UBD(V)US1、US2共同作用仿真数据实测数据US1单

14、独作用仿真数据实测数据US2仿真数据,独作用实测数据2US1,独作用仿真数据实测数据(9)实验完成后,将保存好的绘图文件另存到教师指定的位谿,并结合实验数据完成实测量电压数据分析。二、注意事项1、每个电路中均必须接有接地点,且与电路可靠连接(即接地点与电路的连接处有黑色的结点出现)。2、改变电阻的阻值时,需要在Resistor(电阻)器件的元器件属性(ResistorPropertied对话框中选择Value/Resistance(R)选项,在其后的框中填写阻值,前一框为数值框,后一框为数量级框,填写时注意两个框的不同。3、测量电压时应该把直流电压表并联在电路中进行测量,电路中电压表粗线接线端

15、要与欲测电路的负极相连,另一个接线端则与欲测电路的正极相连,使用时应特别注意电压表的极性。4、基于绘图美观的考虑,可将电压表通过工具栏中的“翻转”快捷键调整到与待测器件或电路平行的状态再连线。5、电压表测量模式选择默认的直流模式,即在Voltmeter(电压表)器件的元器件属性(VoltmeterProperties)对话框中选择Value/mode/DC选项,另在Label/Label对话框中可为电压表命名。6、绘制好的实验电路必须经认真检查后方可进行仿真。若仿真出错或者实验结果明显偏离实际值,请停止仿真后仔细检查电路是否连线正确、接地点连接是否有误等情况,排除误点后再进行仿真,直到仿真正确

16、、测量得到理想的读数。7、在读取电压表的读数时,为消除网格线对读数的影响,可取消主菜单Circuit/SchematicOptions/Grid选项中的Showgrid,设谿好后将看到绘图区中的网格线已消去,此时即可读数了。8、记录到表格中的数据即电压表上显示的直接读数,“+”、“_”亦要保留。9、文件保存时扩展名为“.design巾le”。关闭文件或proteus软件后想再次打开保存后的文件时,必须打开proteus软件后通过主菜单loaddesign三、实验拓展1、US1和US2用交流信号,叠加原理和齐次定理是否还成立,试着通过俺中的OSCILLOSCOPE(示波器)来观察。2、如果将二极管更换成电容(CAP),观测实验,分析一下在直流电路中和交流电路中叠加原理和齐次定理还成立吗?3、试着实时显示相关测量数据?四、预习要求1、认真复习叠加原理的基本理论。2、明确实验内容及步骤。五、思考题1 .在进行叠加定理实验时,不作用的电压源、电流源怎样处理?为什么?2 .根据本实验的原理,由给定的电路参数和电流、电压参考方向,分别计算两电源共同作用和单独作用时各支路电流和电压的值,和实验数据进行对照

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。

评论

0/150

提交评论