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文档简介

1、电子工程学院实训报告实训名称 电 工 电 子 技 能 训 练 姓 名 学 号 指导教师 侯艳红、陈 莉 目 录1. 仿真作业说明2. 仿真任务一:软件的安装与使用3. 仿真任务二:ol定律验证4. 仿真任务三:kl定律验证5. 仿真任务四:支路电流法6. 仿真任务五:叠加定理验证7. 仿真任务六:爱心流水灯的仿真8. 仿真任务七:仿真书上的例题及作业题项目一OL定律 任务一 OL定律仿真验证一仿真任务OL 定律仿真验证二仿真电路图原电路图OL仿真电路图三仿真数据及分析表1 记录U和I的数值V1/VU/VI/A220.2440.4660.6880.810101.012121.214141.4四形

2、成结论1. 线性电阻两端的电压与流过的电流成正比,比例常数就是这个电阻元件的电阻值。2. OL定律确定了线性电阻两端的电压与流过电阻的电流之间的关系。其数学表达式为U=RI,式中,R为电阻的阻值(单位为);为流过电阻的电流(单位为);为电阻两端的电压(单位为)。项目二 KL定律验证任务一 基尔霍夫电压定律一、 仿真任务串联等效电阻仿真电路、kvl定律仿真电路二、 仿真电路图串联等效电阻原电路串联等效电阻仿真电路kvl定律原电路kvl定律仿真电路三、 仿真数据及分析R U VI A1k1.203V1.2A3k3.600V1.2A6k7.197V1.2A四、 形成结论1. 串联等效电阻仿真电路两个

3、或两个以上的元件首尾依次连接在一起称为串联,串联电路中流过每个元件的电流相等。若串联的元件是电阻,则总电阻等于各个电阻之和。因此在图1所示的电阻串联电路中,总电阻为R=R1+R2+R3。串联电路的等效电阻确定以后,由欧姆定律,用串联电阻两端的电压U除以等效电阻R,便可求出电路电流I,即I=U/R。2. kvl定律仿真电路基尔霍夫电压定律指出,在电路中环绕任意闭合路径一周,所有电压降的代数和必须等于所有电压升的代数和。也就是说,在图4所示电路中,串联电阻两端电压降之和必须等于电源电压升。因此,由基尔霍夫电压定律可得:U1=U2+U3+U4,式中U1为V12的电压,U2=IR1,U3=IR2,U3

4、=IR3。任务二 基尔霍夫电流定律一、 仿真任务并联等效电阻仿真电路、基尔霍夫电流定律仿真电路二、 仿真电路图并联等效电阻原电路并联等效电阻仿真电路基尔霍夫电流定律原电路基尔霍夫电流定律仿真电路三、 仿真数据及分析R U VI A1k12V0.012A2k12V0.012A4k12V0.012A四、 kvl定律仿真电路1.两个或两个以上的元件首首相接和尾尾相接成为并联,并联电路中每个元件两端的电压都相同。2.若并联的元件是电阻,则并联电阻的等效电阻R的倒数等于各个电阻的倒数之和。因此在图1所示的并联电路中,3.在图2所示电路中,由欧姆定律可知,用并联电阻两端的电压U1除以流过并联电阻的总电流I

5、,便可求出等效电阻R,即R=U1/I。4. 基尔霍夫电流定律指出,在电路的任何一个节点上,流入节点的所有电流的代数和必须等于流出节点的所有电流的代数和。也就是说,在图2所示电路中,流入各个电阻支路的电流之和必须等于电阻并联电路的总电流。所以,I=I1+I2+I3,式中,I1=U1/R1,I2=U1/R2,I3=U1/R3。项目三 支路电流法任务一 支路电流法仿真项目一、 仿真任务网孔电流分析法仿真电路二、 仿真电路图网孔电流分析法原电路 网孔电流分析法仿真电路三、仿真数据及分析表1 网孔电流分析法仿真数据I1/AI2/AI3/A理论计算值2.01.60.4仿真计算值2.01.60.4四、 形成

6、结论在任意时刻,流入电路中的任一个节点的电流之和等于流出该节点的电流之和任务二 网孔电流法仿真项目一、 仿真任务网孔电流分析法仿真电路二、 仿真电路图网孔电流分析法原电路b 网孔电流分析法仿真电路b三、 仿真数据及分析表2 网孔电流分析法仿真数据I1/AI2/A理论计算值2.00.4仿真计算值2.00.4四、 形成结论在任意时刻,沿电路中的任何一个回路绕行一周,各段电压的代数和等于零项目四 叠加定理仿真项目一、 仿真任务叠加定理仿真电路二、 仿真电路图叠加定理原电路叠加定理仿真电路三、仿真数据及分析表1 叠加定理仿真数据UR2/VUR2/VUR2/V理论计算值2.503.334.00仿真计算值2.503.334.00四、形成结论在任何由线性元件、线性受控源和线性独立激励元组成的线性电路中,任一支路的响应(电压或电流)等于各个独立激励元单独作用时在该支路所产生的响应的代数和 项目五 爱心流水灯的仿真一、仿真电路图仿真书上的例题及作业题1. 求出下图所示电路中的I.U值 图1图一 仿真电路2. 求出下图所示电路中流经4电阻的电流I。图2图

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