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文档简介

1、电路实验r、l、c元件的阻抗特性的测定,1 .验证实验目的、1.1电阻、电感量、阻抗和频率的关系,即Rf、XLf和XCf的特性关系加深对1.2、l、c元件的路端电压和电流的拓扑关系的理解。 2 .实验原理在2.1正弦交变信号的作用下,r、l、c电路元件在电路中的逆流防止作用与信号的频率有关,它们的阻抗频率特性Rf、XLf、Xcf曲线如图所示。 如2.2元件的阻抗频率特性的测定电路图所示,图中的r是用于测定电路电流的标准小电阻,因为r的电阻值远小于被测定元件的电阻值,所以AB间的电压被认为是被测定元件r或l或c的两端的电压,被测定元件中流过的电流被认为是r两端的电压用双蕾丝花边示波器对r和被测元

2、件两端的电压进行云同步观察时,出现被测元件两端的电压和该元件中流过电流的波形,可以在荧光屏上测量电压和电流的大小以及它们的相位差。 2.3串联或并联连接元件r、l、c,可以用同样的方法测量z串和z残奥电平时的阻抗频率特性Zf,并根据电压、电流的相位差判断z串或z残奥电平是电感性负载还是电容性负载。 2.4元件的阻抗角(即相位差)根据输入信号的频率变化而变化,在以频率f为横轴、以阻抗角为纵轴的坐标轴上描绘各自不同频率下的相位差,通过用光滑曲线连接这些个的点,得到阻抗角的频率特性曲线。 3 .实验器材和设备4 .实验内容4.1测量r、l、c元件的阻抗频率特性通过电线将次低频信号发生器输出的正弦信号

3、连接到如前图所示的电路上,作为激励源u,用交流纳米测量,激励电压的有效值为U3V,不变化。 使信号源的输出频率从200Hz逐渐增加到5KHz,将r、l、c这3个元件分别接通开关s,使用交流毫伏特计测量Ur,通过修正运算求出各频率点的r、XL和Xc的值,并记入表中。 记录表1、4.2,用蕾丝花边显示器观察并记录在不同频率下各元件的阻抗角变化的情况。 测定记录表2、4.3r、l、c元件串联的阻抗角频率特性(记录表同上)的5 .注意事项5.1交流毫伏特表是高阻态电表,测定前必须为零。 5.2测量时,示波器的v/div和t/div的微调旋钮请转动至“校准位置”。 6 .预习思考问题,测量r、l、c各要素的阻抗角时,为什么把它们和小电阻串联起来,可以换成小电感量或大电容? 为什么? 7 .根据实验报告要求、7.1实验数据,在坐标纸上画出r、l、c三个元件的阻抗角频率特性曲线,从中可得出什么结论7.2根

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