实验三 叠加原理的multisim验证实验(4页).doc
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1、-实验三 叠加原理的验证实验一、实验目的1、通过实验验证叠加原理。2、通过实验加深对叠加原理的理解。二、实验原理叠加原理:在线性电路中,任何一条支路中的电流或电压,都可以看是由电路中的各个电源(电压源或电流源)分别单独作用时(将电压源看做短路;电流源看做开路)在此支路中所产生的电流或电压的代数和。下以两个例子来说明。 (a) (b) (c)图3-1 两个电压源叠加原理电路 在图3-1 (a) 所示的电路中有两个电压源作用,根据叠加原理其中某个支路中的电流等于电压UA 单独作用时(如图3-1 (b)所示)与电压源UB单独作用时(如图3-1(c)所示)在该支路产生的电流的代数和。因此,在上述的三个
2、图中有如下关系成立:I1 = I1 I1 ; I 2 = I2 I2 ; I 3 = I 3 + I 3 在图3-2 (a)所示电路中有一个电压源和一个电流源共同作用,根据叠加原理其中某个支路的电流等于电压US 单独作用时(如图3-2 (b)所示)与电流源IS单独作用时(如图3-2(c)所示)在该支路产生的电流的代数和。 (a) (b) (c)图32电压源与电流源叠加原理电路同理,在上述的三个图中有如下关系成立:I 1 = I1 I 1 ; I 2 = I 2 ; I 3 = I 3 + I 3三、实验内容及步骤叠加原理仿真验证实验电路图如下所示,两个直流电压源E1、E2共同作用于电路中,通过
3、改变三个电流表的位置可设定电流I1、I2为流入结点a的方向,电流I3为流出结点a的方向。实验过程中,首先在只有电压源E1单独作用时测得第1组数据I1 、I2 、I 3;然后在只有电压源E2单独作用时测第2组数据I1 、I2、 I 3;最后将两个电压源E1、E2均接入电路,测第3组数据I1、I2、I3 。由于三次测量电流表的接入方式没有变化,所以I1 、I1、I1这三个电流量方向相同,同理,I2 、I2、I2的方向相同,I 3、 I 3、I3的方向也是相同的。故根据叠加原理可得如下关系:I 1 = I1 +I 1 ; I 2 = I2+ I2 ; I 3 = I 3 + I 3若测量得到的三组数
4、据符合上述规律,则叠加原理得以验证。图3 - 3 两个直流电压源叠加原理仿真实验电路图图3 - 3 两个直流电压源叠加原理仿真实验电路图 本次实验要在三种电路连接下测量数据,要达到这个目的,一种方法是绘制三幅电路图,但这种方法比较麻烦,所以为方便起见,绘图时引入了单刀双置开关(Switch),使得在一张电路图中可同时实现这三种状态。在开关的元器件属性(Switch Properties)对话框中Value/Key后的框中改变原来默认的“Space”为自定义的字母或数字等符号,即可改变开关的控制键。上图中应用了两组开关,E1两端的S1、S2为第一组,E2两端的S3、S4为第二组,每组公用一个控制
5、键,如图中所示,控制键A同时控制S1、S2,控制键B同时控制S3、S4。实验步骤如下:(1) 打开multisim软件,选中主菜单View选项中的Show grid,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Place Sources元器件库中调出1个Ground(接地点)和2个Battery(直流电压源)器件,从Place Basic元器件库中调出5个Resistor(电阻)和4个Switch(开关)器件,最后从Indicators元器件库中调出3个Ammeter(电流表)器件,按上图所示排列好。(3) 将各元器件的标号、参数值亦改变成与上图所示一致。(4) 将所有的
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