理学电气技术基础实验指导书.doc
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1、电 气 技 术 基 础实 验 指 导 书广东科学技术职业学院机械及电子工程学院前 言本书根据高职教育电气技术基础课程教学基本要求,在广东科学技术职业学院机械及电子工程学院多年的实验教学实践的基础上,参考了兄弟院校的实验教材编写而成的。本书包括电工技术、模拟电子技术及数字电子技术基础等共十五个实验,每个实验需24个学时。通过实验环节,加强学生对该课程内容的理解,达到培养和提高学生解决问题和分析问题的能力。本书由王宏秦、涂用军彭建军刘国如编写,在编写过程中得到了珠海旺磐精密机械有限公司谭镇弘总经理、伟创立(珠海)公司韩学刚高工的支持和帮助,在此一并致以衷心的感谢。书中如有不妥之处,恳请老师和同学在
2、实验教学过程中予以补充修改批评指正。 编者2009年07月目 录实验一 直流电路中电位及其及电压关系的研究 4实验二 基尔霍夫定律的验证 7实验三 戴维南定理实验 10实验四 三相异步电动机的继电接触器控制 14实验五 可编程序控制器(PLC)的认识 19实验六 常用电子仪器仪表的使用 24实验七 晶体管的检验及测试 27实验八 晶体管单级放大器的研究 31实验九 负反馈放大器的研究 36实验十 集成运算放大器的线性运用 41实验十一 直流稳压电源的研究44实验十二 及、或、非、及非门的逻辑测试 49实验十三 组合逻辑电路 53实验十四 触发器 56实验十五 时序逻辑电路 61实验一:直流电路
3、中电位及其及电压关系的研究一、 实验目的1 通过实验加深学生对电位、电压及其相互关系的理解。2 通过对不同参考点电位及电压的测量和计算,加深学生对电位的相对性及电压及参考点选择无关性质的认识。二、 实验原理在测量电路中各点电位时,需要定一个参考点,并规定此参考点电位为零。电路中某一点的电位就等于该点及参考点之间的电压值。由于所选参考点不同,电路中各点的电位值将随参考点的不同而不同,所以电位是一个相对的物理量,即电位的大小和极性及所选参考点有关。电压是指电路中任意两点之间的电位差值。它的大小和极性及参考点的选择是无关的。一旦电路结构及参数一定,电压的大小和极性即为定值。本实验将通过对不同参考点时
4、电路各点电位及电压的测量和计算,验证上述关系。三、 实验内容及步骤本实验在直流电路单元板(TSB28)上进行,实验电路如图11所示。1按图11接好实验电路,在接入电源U1、U2之前,应将直流稳压电源的输出“细调”旋钮调至最小位置。然后打开电源开关,调节电压输出,使其值分别为U1和U2(参考数值U110伏,U210伏)。2开关S1、 S2合向电源一侧,将U1、U2接到电路上。3以电路中的D点为参考点,分别测量电路中的A、B、C、D、E、F各点电位及每两点间的电压UAB、UBC、UCD、UBE、UED、UFE、UAF以及UAD。将测量结果分别填入表11和表12中,并根据测量的电位数值,计算上述电压
5、值,也填入表12中。注意:测量电位时,应将电压表的“负”表笔接在电位参考点上,将“正”表笔分别及被测电位点接触。若电压表指针正向偏转则电位为正值;若电压表指针反向偏转,则应调换表笔两端,此时电压表读数为负值,即该点电位为负。测量电路电压时,电压表的“负”表笔应接在电压符号角标的后一个字母所表示的点上。例如:测量电压UAB应将“负”表笔接在B点,“正”表笔接在A点上。若指针正向偏转,读数为正值;若指针反向偏转,倒换正、负表笔位置,读数为负值。表11 单位:伏 电位参考点 UA UB UC UD UE UF D E F表12 单位:伏 电位参考点UABUBCUCDUBEUEDUFEUAFUAD测量
6、D(计算)E(计算)F(计算)4 以电路中的E点为电位参考点,按步骤3,测量各点电位,并根据测量电位值计算电压值,将结果分别填入表11和表12中。5 以电路中的F点为电位参考点,按步骤3,再次测量各电位,并计算各电压值,将测量及计算结果填入表11和表12中。在计算不同两点的电压时,要用其相对同一参考点测量的两个电位值相减得到。例如:计算以D为参考点的电压UAB时,要用以D为参考点测量的电位UA减UB得到;计算以E为参考点的电压UAB时,要用以E为参考点测量的电位UA减UB得到。四、 实验设备1双路直流稳压电源 一台;2直流电压表(TS-B-06) 一块;3直流电路单元板(TS-B-28) 一块
7、;4导线若干。五、 实验报告要求1实验目的、原理及实验电路。2根据表11和表12中的数据总结电位和电压的关系,分析参考点的选择对电位和电压的影响。实验二:基尔霍夫定律的验证一、实验目的:1通过实验验证基尔霍夫电流定律和电压定律,巩固所学理论知识。2加深对参考方向概念的理解。二、实验原理 基尔霍夫定律是电路理论中最基本也是最重要的定律之一。它概括了电路中电流和电压分别遵循的基本规律。它包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。 基尔霍夫节点电流定律:电路中任意时刻流进(或流出)任一节点的电流的代数和等于零。其数学表达式为: I 0此定律阐述了电路任一节点上各支路电流间的约束关系
8、,这种关系,及各支路上元件的性质无关,不论元件是线性的或是非线性的,含源的或是无源的,时变的或时不变的。基尔霍夫回路电压定律:电路中任意时刻,沿任意闭合回路,电压的代数和等于零。其数学表达式为: U 0此定律阐述了任意闭合回路中电压间的约束关系。这种关系仅及电路的结构有关,而及构成回路的各元件的性质无关,不论这些元件是线性的或是非线性的,含源的或是无源的,时变的或时不变的。参考方向:KCL和KVL表达式中的电流和电压都是代数量,它们除具有大小之外,还有方向,其方向是以它量值的正、负表示的。为研究问题方便,人们通常在电路中假定一个方向为参考,称为参考方向,当电路中的电流(或电压)的实际方向及参考
9、方向相同时取正值,其实际方向及参考方向相反时取负值。例如,测量某节点各支路电流时,可以设流入该节点的电流方向为参考方向(反之亦然)。将电流表负极接到该节点上,而将电流表的正极分别串入各条支路,当电流表指针正向偏转时,说明该支路电流是流入节点的,及参考方向相同,取其值为正;若指针反向偏转,说明该支路电流是流出节点的,及参考方向相反,倒换电流表极性,再测量,取其值为负。测量某闭合电路各电压时,也应假定某一绕行方向为参考方向,按绕行方向测量各电压时,若电压表指针正向偏转,则该电压取正值,反之取负值。三、实验内容及步骤1验证基尔霍夫电流定律(KCL)本实验在直流电路单元板上进行,按图2-1接好线路。
10、图2-1图中X1、X2、X3、X4、X5、X6为节点B的三条支路电流测量接口,测量某支路电流时,将电流表的两支表笔接在该支路接口上,并将另两个接口用联接导线短接。验证KCL定律时,可假定流入该节点的电流为正(反之也可),并将表笔负极接在节点接口上,表笔正极接到支路接口上。若指针正向偏转,则取为正值,若反向偏转,则倒换电流表笔正负极,重新读数,其值取负,将测量的结果填入表21中。表21计算值测量值误 差I1(mA)I2(mA)I3(mA) I2验证基尔霍夫回路电压定律(KVL)实验电路上图相同,用联接导线将三个电流接口短接,取两个验证回路:回路1为ABEFA,回路2为BCDEB。用电压表依次测取
11、ABEFA回路中各支路电压UAB、UBE、UEF和UFA;BCDEB回路中各支路电压UBC、UCD 、UDE和UEB,将测量结果填入表22中。测量时可选顺时针方向为绕行方向,并注意电压表的指针偏转方向及取值的正及负。表22UABUBEUEFUFA回路UUBCUCDUDEUEB回路U计算值测量值误差四、实验设备1双路直流稳压电源 一台;2直流毫安表(TS-B-02) 一块;3直流电压表(TS-B-06) 一块;4直流电路单元板(TS-B-28) 一块;5指针式万用表(MF-30型) 一块;6带插头导线若干。五、实验报告及要求1利用表21和表22中的测量结果验证基尔霍夫两个定律。2利用电路中所给数
12、据,通过电路定律计算各支路电压和电流,并计算测量值及计算值之间的误差,分析误差产生的原因。3回答下列思考题:(1)已知某支路电流约为3mA,现有量程分别为5mA和10mA两只电流表,你将使用哪只电流表进行测量?为什么?(2)改变电流或电压的参考方向,对校验基尔霍夫定律有影响吗?为什么?实验三:戴维南定理实验一、实验目的1通过实验验证戴维南定理,加深对等效电路概念的理解。2学习用补偿法测量开路电压。二、实验原理1实验原理对任何一个线性含源一端口网络(如图31(a)根据戴维南定理,可以用图31(b)所示电路代替。其等效条件是:UOC是含源一端口网络C、D两端的开路电压;电阻Ri是把含源一端口网络化
13、成无源网络后的入端电阻。用等效电路替代一端口网络的等效性,在于保持外电路中的电流和电压不变,即替代前后两者引出端钮间的电压相等时,流出(或流入)引出端钮的电流也必须相等(伏安特性相同)。2含源一端口网络开路电压的测量方法(1)直接测量法:当含源一端口网络的入端等效电阻Ri及电压表内阻RV相比可以忽略不计时,可以直接用电压表测量其开路电压UOC。(2)补偿法:当一端口网络的入端等效电阻Ri及电压表内阻RV相比不可以忽略时,用电压表直接测量开路电压,就会影响被测电路的原工作状态,使所测电压及实际值有较大误差。补偿法可以排除电压表内阻对测量所造成的影响。图32是用补偿法测量电压的电路,测量步骤如下:
14、用电压表初测一端口网络的开路电压,并调整补偿电路中分压器的输出电压,使它近似等于初测的开路电压。将C、D及C、D对应相接,再细调补偿电路中分压器的输出电压,使检流计G的指示为零。因为G中无电流通过,这时电压表指示的电压等于被测电压,并且补偿电路的接入没有影响被测电路的工作状态。3一端口网络入端等效电阻Ri的实验求法:入端等效电阻Ri,可根据一端口网络除源(电压源短路、电流源开路,保留内阻)后的无源网络通过计算求得,也可以通过实验的办法求出。测量含源一端口网络的开路电压UOC和短路电流ISC,则将含源一端口网络除源,化为无源网络P,然后按图33接线,测量US和I,则三、实验内容和步骤本实验在直流
15、电路单元板(TS-B-28)上进行。按图34接线,使U125V。本实验选择C、D两端左侧为一端口含源网络。1 含源一端口网络的外部伏安特性:调节一端口网络外接电阻RL的数值,使其分别为表1中的数值,测量通过R2的电流(X5和X6电流接口处电流读数)和C、D两端电压,将测量结果填入表31中,其中RL0时的电流为短路电流。表31RL()05001K1.5K2K2.5K开路I(mA)U(V)2验证戴维南定理(1)分别用直接测量法和补偿法测量C、D端口网络的开路电压UOC;(2)用补偿法(或直接测量法)所测得的开路电压UOC和步骤1中测得的短路电流(RL0)ISC,计算C、D端入端等效电阻(3)按图3
16、5构成戴维南等效电路,其中电压源用直流稳压电源代替,调节电源输出电压,使之等于UOC,Ri用电阻箱代替在C、D端接入负载电阻RL,如右图所示,按和表1相同的电阻值,测取电流和电压,填入表32中。表32RL()05001K1.5K2K2.5K开路I(mA)U(V)(4)将表31和表32中的数据进行比较,验证戴维南定理。四、实验设备1直流稳压电源 一台;2直流毫伏表(TS-B-02) 一只;3直流电压表(TS-B-06) 一只;4直流电路单元板(TS-B-28) 一块;5检流计(或直流微安表TS-B-01) 一只;6十进制电阻箱 两只;7滑线变阻器 一只;8导线若干。五、实验报告要求回答问题:对图
17、2,如果在补偿法测量开路电压时,将及D相接,及C相接,能否达到测量电压UCD的目的?为什么?实验四:三相异步电动机的继电接触器控制一、实验目的 1了解交流接触器、热继电器、时间继电器、行程开关和按钮的结构及其在控制电路中的应用。2学习异步电动机基本控制电路的联接。3学习用万用表检查控制电路的方法,初步培养分析和排除故障的能力。4学习根据生产机械的工艺要求,设计主电路和和控制电路。二、实验原理及设计要求继电接触器控制大量应用于对电动机的起动、停转、正反转、调速、制动等控制,从而使生产机械按既定的要求动作;同时也能对电动机和生产机械进行保护。交流接触器有一个铁心线圈吸引衔铁动作,还有三个主触点和若
18、干辅助触点。主触点接在主电路中,对电动机起接通或断开电源的作用,线圈和辅助触点接在控制电路中,可按自锁或联锁的要求来联接,亦可起接通或断开控制电路某分支的作用。接触器还可起欠压保护作用。选用接触器时,应注意它的额定电流、线圈电压及触点数量。热继电器主要由发热元件、感受元件和触点组成。发热元件接在主电路中,触点接在控制电路中。当电动机长期过载时,主电路中的发热元件通过感受元件使接在控制电路中的动断(常闭)触点断开,因而接触器线圈断电,使电动机主电路断开,起到过载保护作用。选用热继电器时,应使其整定电流及电动机的额定电流基本一致。在自动控制系统中,有时需按时间控制原则换接电路,采用时间继电器可以达
19、到上述要求。时间继电器种类很多,按其基本功能有通电延时和断电延时两类,它们的延时时间可按要求事先整定。本实验选用通电延时的晶体管式时间继电器,它有一个延时断开的动断(常闭)触点,一个延时闭合动合(常开)触点,这种时间继电器延时范围大。在生产中有时需要控制生产机械的行程和位置,采用装有限位开关的控制电路可解决此类问题。限位开关又称行程开关,一般具有一对动合(常开)触点和一对动断(常闭)触点。其操作机构有直杆式、单臂滚轮式、双臂滚轮式等,它是由装在运动部件上的档块来撞动的,具有瞬时换接触点,大部分品种具有自动复位的特点。控制电路原理图中所有电器的触点都处于静态位置,即电器没有任何动作的位置。例如:
20、对于继电器接触器,是指其线圈没有电流时的位置;按钮是指没有受到压力时的位置 。1三相异步电动机直接起动和正反转控制的原理图41是异步电动机直接起动的控制电路。先接通电源开关Q1,为电动机起动作好准备,当接通控制电路电源的开关Q2,并按下起动按钮SBST时,交流接触器线圈KM通电,其主触点闭合,使电动机M起动。KM动合(常开)辅助触点起自锁作用,以保证松开按钮SBST时,电动机仍能继续运转。若需电动机停转,可按停止按钮SBSTP。图中熔断器FU1和FU2起短路保护作用,热继电器KH起过载保护作用。图41 异步电动机直接起动的控制电路图42是异步电动机正反转控制电路,其中KMF和KMR分别是用做正
21、反转控制的两个交流接触器。为防止接触器同时工作,而使电源通过它们的主触点发生短路,所以在控制电路中,正转接触器KMF的一个动断(常闭)辅助触点串接在反转接触器KMR的线圈电路中;反转触器KMR的一个动断(常闭)辅助触点串接在正转接触器KMF的线圈电路中,这两个动断(常闭)辅助触点起联锁作用。在图42中,如果在正转过程中要求反转,必须先按停止按钮SBSTP,使联锁触点KMF闭合后,按反转起动按钮SBST,电动机才能反转。图42异步电动机正反转控制电路2故障分析方法(1)在图41中,接通电源以后,按起动按钮SBST,若接触器动作,而电动机不转,说明主电路中有故障;如果电动机伴有嗡嗡声,则有可能有一
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