第2章电工测量的误差精.ppt
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1、第2章电工测量的误差第1页,本讲稿共67页2.1 线性电路的基本定律线性电路的基本定律 电路的结构形式一般分为简单电路和复杂电路。对于简单电路,只用串、并联化简和欧姆定律就能求解。但在电子线路中经常会遇到许多复杂电路,用一般的串、并联方法不能化简,必须灵活运用基尔霍夫定律、叠加原理和戴维南定理求解。本节除介绍基尔霍夫定律以外,还介绍了解决线性电路常用的方法验证电路的设计及实现。第2页,本讲稿共67页实训项目实训项目6 6 基尔霍夫定律的验证和电位的研究基尔霍夫定律的验证和电位的研究一、一、实训目的实训目的(1)加深对基尔霍夫定律的理解。(2)学会运用基尔霍夫电流定律和电压定律。(3)正确及熟练
2、使用电压表、电流表、万用表和稳压电源。(4)进一步理解参考方向的概念。(5)通过电路中各点电位的测量加深对电位、电压及它们之间关系的理解。第3页,本讲稿共67页二、二、原理说明原理说明基尔霍夫定律是电路的基本定律。测量各支路电流及多个元件两端的电压,应能分别满足基尔霍夫电流定律和电压定律。1.1.基尔霍夫电流定律基尔霍夫电流定律在任一瞬时,流出(或流入)某一节点的电流的代数和恒等于零,即 I=0(6-1)如图6.1所示,对于节点a和b来说,流进节点的电流恒等于流出节点的电流,即 第4页,本讲稿共67页图 6.1 验证基尔霍夫定律电路图 第5页,本讲稿共67页2.2.基尔霍夫电压定律基尔霍夫电压
3、定律在任一瞬时,沿任一回路循行方向(顺时针方向或逆时针方向),回路中各段电压的代数和恒等于零,即 U=0(6-2)如果规定电位升取正号,则电位降就取负号。图6.1中,若我们设b点为零电位点,则在回路1中,以顺时针方向循行,从零电位点出发,电阻R4、R1、R3两端的电压为电压降,电源E1的电压为电压升;R4、R1、R3两端的电压降之和应该等于电源E1的电压升。在回路2中若以逆时针方向循行,则电阻R3、R2、R5两端的电压为电压降,电源E2的电压为电压升;R3、R2、R5两端的电压升之和应等于电源E2的电压降。即在两个回路中,各段电压降的代数和等于零。第6页,本讲稿共67页3.3.电压、电压、电流
4、的实际方向与参考方向的对应关系电流的实际方向与参考方向的对应关系参考方向是为了分析、计算电路而人为设定的。实训中测量的电压、电流的实际方向由电压表、电流表的“正”端所标明。在测量电压、电流时,若电压表、电流表的“正”端与参考方向的“正”一致,则该测量值为正值,反之为负值。第7页,本讲稿共67页4.4.电位与电位差电位与电位差在电路中,电位的参考点选择不同,各点的电位也相应改变,但任意两点间的电位差不变,即任意两点间电压与参考点电位的选择无关。第8页,本讲稿共67页三、三、实训设备和器件实训设备和器件(1)实训工作台(含三相电源、常用仪表等)一台 (2)直流稳压电源 一台 (3)数字万用表 一个
5、 (4)1 k、510、390、100 电阻 各一个 (5)基尔霍夫定律实验电路板 一块 (6)连接导线 几根 以上设备和器件的技术参数可按实训室的要求进行选取。第9页,本讲稿共67页四、四、实训内容和步骤实训内容和步骤(1)调节双路直流稳压电源,使得一路输出为5 V,另一路输出为6 V。(2)按图6.1正确连接电路。(3)经教师检查后接通电源,用万用表测电压及各支路电流,并将结果填入表6-1中。注意测量电流时电流表应串联在电路中,测量电压时电压表应并联在电路中。第10页,本讲稿共67页表表6-1 基尔霍夫电压、基尔霍夫电压、电流定律测量值电流定律测量值 第11页,本讲稿共67页(4)分别以b
6、、c为参考点,测量图6.1中各点电位,将测量结果填入表6-2中,通过计算验证电路中任意两点间的电压与参考点的选择无关。表表6-2 不同参考点电位与电压不同参考点电位与电压 第12页,本讲稿共67页五、五、注意事项注意事项(1)所有需要测量的电压值,均以电压表测量的读数为准。(2)使用指针式表时,要特别关注指针的偏转情况,及时调换表的极性,防止指针打弯或损坏仪表。(3)测定电压、电流时,不但要读出数值来,还要判断实际方向,并与设定的参考方向进行比较,若不一致时,则该数值前加“-”号。第13页,本讲稿共67页六、六、分析思考分析思考(1)根据仪表的准确度、测量手段和方法分析产生误差的原因。(2)参
7、考方向是怎样定义的?与实际方向区别何在?(3)测量电压、电流时,如何判断电源前的正、负号?负号的意义是什么?(4)用万用表直流毫安挡测各支路电流时,什么情况下可能出现毫安表指针反偏,应如何处理?在记录数据时应注意什么?若用直流数字毫安表进行测量,则会有什么显示?第14页,本讲稿共67页(5)电位出现负值,其意义是什么?(6)若电路中需要15 V电源供电,现有两台030 V可调稳压电源,怎样连接才能实现其要求?试画出电路图。(7)分析实训电路中各段电压和各支路电流的关系。第15页,本讲稿共67页实训项目实训项目7 叠叠 加加 原原 理理 一、一、实训目的实训目的(1)加深对叠加原理的理解。(2)
8、熟练使用万用表及直流稳压电源。(3)加强对参考方向的掌握和运用的能力。第16页,本讲稿共67页二、二、原理说明原理说明叠加原理定义为:在线性电路中,有多个激励(电压源或电流源)共同作用时,在任一支路所产生的响应(电压或电流),等于这些激励分别单独作用时,在该支路所产生响应的代数和。所谓某一激励单独作用,就是除了该激励外,其余激励均除去,即理想电压源被短路,理想电流源被开路。但如果电源有内阻则应保留原处。第17页,本讲稿共67页电流和电压的代数和是相对其参考方向而言的,因此在进行测试时,应在电路中先标明电流或电压的参考方向,电流表或电压表的极性按与参考方向一致接入。使用模拟表时,表指针正偏,说明
9、实际方向与参考方向一致,读数记为正值;当指针反偏时,必须改变电表极性接入才能显示读数,说明实际方向与参考方向相反,读数取负值。使用数字表时,记录正、负叠加时进行代数相加减。在线性网络中,功率是电压或电流的二次函数,因此,叠加原理不适用于功率计算。第18页,本讲稿共67页实验电路如图7.1(a)所示,在电源E1和E2共同作用时,各支路的电流(或电压)应该是仅有E1(图7.1(b)和仅有E2(图7.1(c)作用时各对应支路电流(或电压)的代数和,即 第19页,本讲稿共67页图 7.1 验证叠加原理实验电路图 第20页,本讲稿共67页测量时注意电流和电压的“正”、“负”值。实验中认为电源内阻很小,可
10、以忽视。若电源内阻不可忽视时,在电路中则要用与之相等的电阻代替。第21页,本讲稿共67页三、三、实训设备和器件实训设备和器件(1)实训工作台(含三相电源、常用仪表等)一台 (2)直流稳压电源 一台 (3)台式数字万用表 一台 (4)220、200、100 电阻 各一个 (5)小面包板 一块 (6)叠加原理实验电路板(HE-12)一块 以上设备和器件的技术参数可按实训室的要求进行选取。第22页,本讲稿共67页四、四、实训内容和步骤实训内容和步骤1.按图7.1实验(1)按电路图7.1(a)接好电路,将电源E1调至6 V,电源E2调至5 V。分别测量流过电阻R1,R2,R3上的电流I1,I2,I3及
11、电阻R3两端的电压Uac/,并将测量结果填入表7-1中。(2)按电路图7.1(b)接好电路,将电源E1调至6 V。分别测量流过电阻R1,R2,R3上的电流及电阻R3两端的电压,并将测量结果填入表7-1中。第23页,本讲稿共67页(3)按电路图7.1(c)接好电路,将电源E2调至5 V。分别测量流过电阻R1,R2,R3上的电流及电阻R3两端的电压,并将测量结果填入表7-1中。(4)分别计算图7.1(a)、(b)、(c)中各支路的电流及电阻R3两端的电压值,并将计算结果填入表7-1中,注意根据图中箭头所示的参考方向标明电流、电压的正、负号。第24页,本讲稿共67页表表7-1 叠加原理实验叠加原理实
12、验1记录记录 第25页,本讲稿共67页 2.按图按图7.2实验实验 实验电路如图7.2所示。(1)将两路稳压源的输出分别调节为12 V和6 V,接于U1和U2处。(2)令U1电源单独作用(将开关S1投向U1侧,开关S2投向短路侧)。用直流数字电压表和毫安表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据填入表7-2中。第26页,本讲稿共67页图 7.2 叠加原理实验电路图第27页,本讲稿共67页表表7-2 叠加原理实验叠加原理实验2记录记录(一一)第28页,本讲稿共67页(3)令U2电源单独作用(将开关S1投向短路侧,开关S2投向U2侧),重复步骤(2)的测量和记录,数据填入表7-2中
13、。(4)令U1和U2共同作用(开关S1和S2分别投向U1和U2侧),重复上述的测量和记录,数据填入表7-2中。(5)将U2的数值调至12 V,重复步骤(3)的测量并记录,数据填入表72中。(6)将R5(330)换成二极管IN4007(即将开关S3投向二极管IN4007侧),重复步骤(1)(5)的测量过程,数据填入表7-3中。第29页,本讲稿共67页表表7-3 叠加原理实验叠加原理实验2记录记录(二二)第30页,本讲稿共67页五、五、注意事项注意事项(1)注意仪表量程的及时更换,注意两表笔在电路连接时的正、负极性。(2)当一个电压源作用时,另一个不作用的电压源应从电路中去掉,并保持该支路短路状态
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