《电工电子学》实验指导书(卓越班13年版).doc
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1、 . . . . 电工电子学实验指导书(适用于卓越班或创新班)信息学院实验中心 2013年3月目录基本训练性实验- 2 -实验一验证直流电路基本定律- 2 -实验二三相交流电与异步电动机控制- 6 -实验三基本仪器设备与元器件的认知- 11 -附件基本电量的测量方法- 16 -实验四单管放大电路- 24 -实验五集成运算放大器组成的基本运算电路- 28 -实验六集成运算放大器的非线性应用- 30 -实验七组合逻辑电路设计- 33 -实验八计数器与寄存器的应用- 35 -实验九直流稳压电源(综合实验)- 38 -实验十 555定时器与其应用(综合实验)- 45 -综合设计性实验- 47 -实验一
2、晶体管放大电路的设计- 47 -实验二两级交流放大电路的设计- 48 -实验三用集成运算放大器设计万用电表- 49 -实验四集成运放基本运算电路的设计- 50 -实验五波形产生电路的设计- 51 -实验六RC正弦波振荡器的设计- 52 -实验七集成直流稳压电源的设计- 53 -实验八用555定时器设计救护车警铃电路- 54 -实验九八通道数据轮询采集电路- 55 -实验十水开报警电路的设计- 56 -实验十一优先判决电路的设计- 57 -实验十二四路彩灯控制电路的设计- 58 -基本训练性实验实验一 验证直流电路基本定律一、实验目的1验证基氏定律(KCL、KVL)2验证迭加定理和戴维南定理3加
3、深对电流、电压参考方向的理解二、仪器设备1TPEDG2电路分析实验箱 1台2台式万用表 1台三、预习容1认真阅读TPEDG2电路分析实验箱使用说明(见PPT)2预习实验容步骤;写预习报告,设计测量表格并计算理论值3根据TPEDG2电路分析实验箱设计好连接线路四、实验原理1基尔霍夫电流、电压定律与叠加定理(1)基尔霍夫电流定律(KCL)R1R2R3E1E2ABI1I2I3 在集总电路中,任一瞬时,流向某一结点的电流之和等于由该结点流出的电流之和。图2-1 验证基尔霍夫电流、电压定律电路原理图电路原理图与电流的参考方向如图2-1所示。根据KCL,当E1、E2共同作用时,流入和流出结点A的电流应有:
4、I1+I2-I3=0成立。(2)基尔霍夫电压定律(KVL)在集总电路中,任一瞬时,沿任一回路所有支路电压的代数和恒等于零。其电路原理图与电流的参考方向如图2-1所示。根据KVL应有:E1-UR1-UR3=0;或E1-UR1+UR2-E2=0;或E2-UR1-UR2=0成立。(3)叠加定理在线性电路中,任一支路中的电流(或电压)等于电路中各个独立源分别单独作用时在该支路产生的电流(或电压)的代数和。所谓一个电源单独作用是指除了该电源外其他所有电源的作用都去掉,即理想电压源所在处用短路代替,理想电流源所在处用开路代替,但保留它们的阻,且电路结构不作改变。由于功率是电压或电流的二次函数,因此叠加定理
5、不能用来直接计算功率。 电路原理图与电流的参考方向如图2-1所示。分别测量E1、E2共同作用下的电流I1、I2、I3;E1单独作用下的电流I1、I2、I3和E2单独作用下的电流I1、I2、I3。根据叠加原理应有:I1=I1+ I1; I2= I2+ I2; I3=I3+ I3成立。2戴维南定理线性有源二端网络ab等效成+-abUOCReq任何一个线性有源二端口网络,对于外电路而言,总可以用一个理想电压源和电阻的串联形式来代替。理想电压源的电压等于原二端口网络的开路电压UOC ,其电阻(又称等效电阻)等于网络中所有电压源短路、电流源开路时的入端等效电阻Req,见图2-2。图2-2 戴维南定理示意
6、图(1)开路电压的测量方法a直接测量法:当有源二端网络的等效电阻Req与电压表的阻相比可以忽略不计时,可以直接用电压表测量开路电压。b零示法:在测量具有高阻有源二端网络的开路电压时,用电压表直接测量会造成较大误差。为了消除电压表阻的影响,采用零示法。即用一个低阻的稳压电源与被测有源二端网络进行比较,当稳压电源的输出电压与二端网络的开路电压相等时,电压表的读数将为0。然后将电路断开,测量此时稳压电源的输出电压,即为二端网络的开路电压UOC。(2)等效电阻的测量方法a短路电流法:用电压表测得开路电压UOC后,将开路端短路,测其短路电流ISC,则等效电阻Req=UOC/ISC。此方法测量简便,但可能
7、因短路电流过大会损坏电路部的元件,对于等效电阻较小的二端网络,一般不宜采用。b两次电压测量法:先测开路电压UOC,再在开路端接一个已知负载电阻RL,测RL两端的电压UL,则等效电阻。c半电压测量法:调电位器RL大小,当其两端的电压等于二端网络开路电压的一半时,RL的阻值即为等效电阻Req的值。d直接测量法:当二端网络的等效电阻与万用表阻相比可忽略不计时,可用万用表欧姆档直接测量二端网络的等效电阻Req。五、实验容与步骤1、验证基尔霍夫电流(KCL)、电压(KVL)定律实验线路中取的E1=3V、E2=6V,R1=R2=R3=1k,连接电路,测量各支路电流与各元件两端的电压值,验证结果,自拟表格。
8、2、验证叠加定理测量E1、E2单独作用和共同作用时,各支路的电流值。数据填入表2-1。表2-1 验证叠加定理I1(mA)I2(mA)I3(mA)计算测量误差计算测量误差计算测量误差E1作用E2作用E1、 E2作用3、验证戴维南定理用戴维南定理测量R3支路的电流I3。按实验原理,选择适宜的测量方法测量开路电压UOC和等效电阻Req的值。然后用直流电压源和可变电位器分别调出UOC和Req的值,再串上R3支路,测量R3支路的电流I3。六、提高容叠加原理实验中,如果在电路的某一位置串联一个二极管元件,通过实验测量验证叠加原理是否还成立。自行设计电路。注意:1一定要接好线后再开电源,切勿带电接线。 2选
9、定参考方向后,按参考方向插入指针式万用表表笔。测量电压或电流时, 如果指针正偏,测量值为正,电压或电流的实际方向与参考方向一致;如指针反偏,则必须调换万用表表笔极性,重新测量,此时,测量值为负正,说明电压或电流的实际方向与参考方向相反。七、实验报告要求1数据分析:用你所测得的实验数据如何验证定律与定理?2与计算值比较,分析误差原因。3请回答以下问题: 1)你是如何通过电流表的串入,测试并理解参考方向这一概念的? 2)在验证戴维南定理的实验中,如果线性二端网络的阻和你所用的万用电表阻接近时, 应选用实验原理中讲述的哪种方法测量Req值?实验二 三相交流电与异步电动机控制一、实验目的1熟悉三相交流
10、电路中负载星形和三角形联接时线电压和相电压、线电流和相电流之间的关系。2观察和了解三相四线制中中线的作用。3了解按钮、交流接触器和热继电器等几种常用控制电器的结构,并熟悉它们的接用方法。4加深对三相异步电动机直接起动和正反转控制线路工作原理与各环节作用的理解和掌握。5学会检查线路故障的方法,培养分析和排除故障的能力。二、实验仪器电机与电力控制实验装置 一台数字万用表 一块A3380系列钳型表 一台三、预习要求1复习三相交流电路的相关容,熟悉实验步骤,写预习报告。 2根据负载(灯泡25w,230V)的参数估算电路中负载电流的大小。3. 复习三相异步电动机直接启动和正反转控制线路的工作原理与交流接
11、触器的工作原理和接线方法四、实验容与步骤(一)三相交流电的测量 1电灯负载作Y形联接,如图2-1:(负载为25w,230V灯泡)图2-1 负载作Y形联接(1)每相开3盏灯构成对称负载,当电源电压为线电压380V时,分别在有中线和无中线两种情况下测量各负载上的相电压、相电流与中线电流I0、填入下表。(2)每相分别开1、2、3盏灯构成不对称负载,分别在下面两种情况下测量各负载上的相电压、相电流与中线电流I0,填入下表,比较两种情况下,每相之间灯的亮度有无变化。量 名相电压 中线各相电流与灯亮度灯数亮度比较灯数亮度比较灯数亮度比较对称有中线380V无中线380V不对称有中线380V无中线220V2电
12、灯负载作形联接,如图2-2:(负载为25w,230V灯泡)电源电压为线电压220V,负载作三角形联接,分别在对称负载(每相3盏灯)与不对称负载(123盏灯)两种情况下,测量每相的线电流与相电流,并观察两种情况下,每相之间灯的亮度变化。图2-2 负载作形联接线电流相电流IAIBICIABIBCICA对称不对称3用二瓦表法测三相有功功率三相三线制供电系统中,无论三相负载是否对称,也无论负载是Y接还是接,都可用二瓦表法测量三相负载的总有功功率。实验电路如图2-3所示。测量Y接对称负载时的功率,数据填入下表。连线时注意功率表的电流线圈要串联在电路中,电压线圈要并联在电路中。 图2-3负载情况测量数据P
13、1(W)P2(W)P总(W)Y接对称负载380V测量时如功率表显示负值,应将功率表电流线圈两个端子对调(不能调换电压线圈端子),同时读数应记为负值。(二)三相异步电动机启动与控制认识实验装置上复式按钮、交流接触器和热继电器等电器的结构、图形符号、接线方法;认真查看异步电动机铭牌上的数据,按铭牌要求将三相定子绕组接成接。三相调压器输出端U、V、W调为线电压220V。1. 点动控制开启电源控制屏总开关,按启动按钮,调节调压器输出线电压220V后,按停止按钮,断开三相电源。按图2-1点动控制线路接线,先接主电路,即从三相调压输出端U、V、W开始,经接触器KM的主触点,热继电器FR的热元件到异步电机M
14、的三个定子绕组端,用导线按顺序串联起来。主电路检查无误后,再连接控制回路,即从三相调压输出端的某相(如V)开始,经过热继电器FR的常闭触点、接触器KM的线圈、常开按钮SB1到三相调压输出的另一相(如W)。接好线路,经指导教师检查后,方可进行通电操作。(1)按电源控制屏启动按钮,接通220V三相交流电源。(2)按下按钮SB1,对异步电机M进行点动操作,比较按下SB1与松开SB1时,电机和接触器的运行情况。(3)实验完毕,按电源控制屏停止按钮,切断电源。图2-1 三相鼠笼式异步电动机的点动控制2. 自锁控制图2-2所示为自锁控制线路,它与图2-1的不同点在于控制电路中多串联了一个常闭按钮SB2,同
15、时在SB1上并联一个接触器KM的常开触点,它起自锁作用。图2-2 三相鼠笼式异步电动机的自锁控制按图2-2接线,经指导教师检查后,方可进行通电操作。(1)按电源控制屏启动按钮,接通220V三相交流电源。(2)按起动按钮SB1,松手后观察电机M是否继续运转。(3)按停止按钮SB2,松手后观察电机M是否停止运转。3正反转控制图2-3为正反转控制线路,按图接线,经指导教师检查后,方可通电进行如下操作:(1)按电源控制屏启动按钮,接通220V三相交流电源。(2)按正向起动按钮SB1,观察并记录电机的转向和接触器的运行情况。(3)按停止按钮SB3,电机停止运行后,按反向起动按钮SB2,观察并记录电机和接
16、触器的运行情况。 (4) 实验完毕,按电源控制屏停止按钮,切断三相交流电源,拆除导线。图2-3 三相鼠笼式异步电动机的正反转控制五、实验报告要求1用实验数据说明在什么情况下电压、电流的线、相量间有关系?2在什么情况下才能取消中线?3以星形连接的负载为例,主回路中如果只串联两个发热元件时,是否也能起到保护?4热继电器是否也能起到短路保护?实验三基本仪器设备与元器件的认知一、实验目的1熟悉掌握常用电工电子仪器仪表的原理与使用2学习各基本电量的测量方法3掌握各实验箱的功能与使用方法二、仪器设备1TFG6040 DDS函数信号发生器1台2RIGOL数字示波器 1台3SA5051 台式数字万用表 1台4
17、电路分析实验箱、模拟电路实验箱、数字电路实验箱 1台三、预习容1认真阅读示波器、函数信号发生器与台式万用表的使用说明和PPT课件2预习常用电子元器件的使用与测量方法四、实验原理在电工电子实验中,经常使用的仪器设备有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源与万用表等。利用这些仪器设备可以完成电子电路中各电量参数与波形的测试,如图3-1示。 图3-1注意:各仪器在进行综合使用时,为防止外界干扰,应将公共接地端连在一起,称为共地。且实验中不要反复开、关仪器电源,待实验完毕经教师检查数据正确后,方可关闭电源。以下是实验室常用电子仪器、仪表、实验设备与常用电子元器件,其详细功能与使用方法,请参考附录与PPT
18、课件。(一)常用电子仪器、仪表1TFG6040 DDS函数信号发生器TFG6040 DDS函数信号发生器具有双路独立输出或线性相加输出;可以输出32种波形,具有频率扫描、幅度扫描、脉冲信号源和谐波信号源等功能;可为被测实验电路提供幅值、频率均可调的多种波形电信号。仪器前面板图如右图所示。须知:不能将输出端短路(输出电缆线的两个夹子相连)。2RIGOL数字示波器示波器是一种既可以用于观察各种电信号波形,也可定量测量电信号一些参数的测量仪器。该数字示波器具有双通道和一个外部触发输入通道。为加速调整,便于测量,直接使用 AUTO 键时,便立即获得适合的波形显示和档位设置。此外,还具有1GSa/s的实
19、时采样、25GSa/s的等效采样率与强大的触发和分析能力,可更快、更细致地观察、捕获和分析波形。3. SA5051 台式数字万用表 SA5051 台式数字万用表具有五位半的精确度,是一款快速、高精度、多功能,精确自动测量电压、电流、电阻、频率、电容等的测试仪器。(二)实验设备1. 电路分析实验箱电路分析实验箱采用单元化模块设计,共有12个实验单元。同时具有双路、可调围0V20V的直流稳压电源,和50mA、100mA两档的直流恒流源。可完成电工原理、电路分析等课程的15个实验项目。2. 模拟电路实验箱模拟电路实验箱同样采用单元化模块设计,可以完成21个模拟电子技术课程的实验。3. 数字电路实验箱
20、数字电路实验箱具有脉冲源、三态逻辑笔、直流稳压电源与逻辑电平和逻辑显示等功能。可以完成数字电路课程的所有实验项目。(三)常用电子元器件1. 电阻器电阻器是电路中应用最多的一种元件。其作用是稳定和调节电路中的电流、电压,用做分流器、分压器、负载和阻抗匹配等。电阻器分为固定电阻器和可变电阻器两大类,分别用符号R和RP表示。固定电阻器即阻值固定不变,按制作材料和工艺的不同,可分为以下四种:薄膜电阻器:碳膜(型号RT)、金属膜(型号RJ)、金属氧化膜(型号RY)合金电阻器:线绕(型号RX)、精密合金箔(RJ)合成电阻器:金属玻璃釉(RI)、实芯(型号RS)、合成膜(型号RH)特殊电阻器:光敏(型号MG
21、)、热敏(型号MF)可变电阻器(电位器)有3个引出端,其阻值可在一定围连续可调。按材料可分为薄膜电位器(WT)和线绕电位器(WX)两种;按调节机构的运动方式可分为旋转式和直滑式等。详细介绍请参考PPT容。2. 电容器电容器在电路中具有通交流、阻直流的特性,是储能元件。通常在电路中用于滤波、调谐、级间耦合、波形变换与定时等。电容器按结构可分为固定电容器、可调电容器和微调电容器。按介质材料可分为有机介质电容器、无机介质电容器和电解电容器等。详细介绍请参考PPT容。3.电感器电感器在电子电路中也是储能元件,具有通直流、阻交流的特点。通常用于调谐、振荡、滤波、耦合、匹配、补偿等。电感器分为两大类,一类
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