电路实验报告(8篇).docx
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1、 电路实验报告(8篇)电路试验报告1 电路试验,作为一门实实在在的试验学科,是电路学问的根底和依据。它能够帮助我们进一步理解稳固电路学的学问,激发我们对电路的学习兴趣。在大二上学期将要完毕之际,我们进展了一系列的电路试验,从简洁基尔霍夫定律的验证到示波器的使用,再到一阶电路,一共五个试验,经过这五个试验,我对电路试验有了更深刻的了解,体会到了电路的奇妙与微妙。可是说实话在做这次试验之前,我以为不会难做,就像以前做的试验一样,操作应当不会很难,做完试验之后两下子就将试验报告写完,直到做完这次电路试验时,我才明白其实并不简单做。它真的不像我想象中的那么简洁,天真的以为自我把平常的理论课学好就能够很
2、顺当的完成试验,事实证明我错了,当我走上试验台,我意识到要想以优秀的成绩完成此次全部的试验,难度很大,但我明白这个难度是与学到的学问成正比的,所以我想说,虽然我在试验的过程中遇到了不少困难,但最终的成绩还是不错的,由于我究竟在这次试验中学到了很多在课堂上学不到的东西,终究使我在这次试验中受益匪浅。 下头我想谈谈我在所做的试验中的心得体会: 在基尔霍夫定律和叠加定理的.验证明验中,进一步学习了基尔霍夫定律和叠加定理的应用,依据所画原理图,连接好实际电路,测量出试验数据,经计算试验结果均在误差范围内,说明该试验做的胜利。我认为这两个试验的试验原理还是比拟简洁的,但实际操作起来并不是很简洁,至少我觉
3、得那些行行色色的导线就足以把你绕花眼,所以我想说这个试验不仅仅是对你所学学问把握情景的考察,更是对你的急躁和视力的一种考验。 在戴维南定理的验证明验中,了解到对于任何一个线性有源网络,总能够用一个电压源与一个电阻的串联来等效代替此电压源的电动势us等于这个有源二端网络的开路电压uoc,其等效内阻ro等于该网络中全部独立源均置零时的等效电阻。这就是戴维南定理的详细说明,我认为其实质也就是在阐述一个等效的概念,我想无论你是学习理论学问还是进展实际操作,只要抓住这个中心,我想可能你所遇到的续都问题就能够迎刃而解。可是在做这个试验,我想我们应当留意一下万用表的使用,尽管它的操作很简洁,但假如你马虎大意
4、也是完全有可能出错的,是你整个的试验前功尽弃! 在接下来的常用电子仪器使用试验中,我们选择了对示波器的使用,我们经过了解示波器的原理,初步学会了示波器的使用方法。在试验中我们观看到了在不一样频率、不一样振幅下的各种波形,并且经过毫伏表得出了在不一样情景下毫伏表的读数。 总的来说,经过此次电路试验,我的收获真的是蛮大的,不只是学会了一些一齐的使用,如毫伏表,示波器等等,更重要的是在此次试验过程中,更好的培育了我们的详细试验的本领。又由于在在试验过程中有很多试验现象,需要我们认真的观看,并且分析现象的缘由。特别有时当试验现象与我们估计的结果不相符时,就更加的需要我们认真的思索和分析了,并且进展适当
5、的调整。所以电路试验能够培育我们的观看本领、动手操做本领和独立思索本领。 电路试验报告2 一、试验目的 1、学会互感电路同名端、互感系数以及耦合系数的测定方法。 2、理解两个线圈相对位置的转变,以及用不同材料作线圈铁芯时对互感的影响。 二、原理说明 1、推断互感线圈同名端的方法 (1)直流法 如图19-1所示,当开关S闭合瞬间,若毫安表的指针正确,则可断定“1”,“3”为同名端;指针反偏,则 “1”,“4”为同名端。 (2)沟通法 如图19-2所示,将两个绕组N1和N2的任意两端(如2,4端)联在一起,在其中的一个绕组(如N1)两端加一个低电压,用沟通电压分别测出端电压U13、U12和U34。
6、若U13是两个绕组端压之差,则1,3是同名端;若U13是两个绕组端压之和,则1,4是同名端。 2、两线圈互感系数M的测定。 在图19-2的N1侧施加低压沟通电压U1,测出I1及U2。依据互感电势E2MU20=MI;可算得互感系数为 M=U2I1 3、耦合系数K的测定 两个互感线圈耦合松紧的程度可用耦合系数K来表示 K=M/L1L2 先在N1侧加低压沟通电压U1,测出N1侧开路时的电流I1;然后再在N2侧加电压U2,测出N1侧开路时的电流I2,求出各自的自感L1和L2,即可算得K值。 三、试验设备 1、直流电压、毫安表; 2、沟通电压、电流表; 3、互感线圈、铁、铝棒; 4、EEL-06组件(或
7、EEL-18);100/3W电位器,510/8W线绕电阻,发光二极管。 5、滑线变阻器;200/2A(自备) 四、试验内容及步骤 1、分别用直流法和沟通法测定互感线圈的同名端。 (1)直流法 试验线路如图19-3所示,将N1、N2同心式套在一起,并放入铁芯。U1为可调直流稳压电源,调至6V,然后转变可变电阻器R(由大到小地调整),使流过N1侧的电流不超过0.4A(选用5A量程的数字电流表),N2侧直接接入2mA量程的毫安表。将铁芯快速地拔出和插入,观看毫安表正、负读数的变化,来判定N1和N2两个线圈的同名端。 (2)沟通法 按图19-4接线,将小线圈N2套在线圈N2中。N1串联电流表(选05A
8、的量程)后接至自耦调压器的输出,并在两线圈中插入铁芯。 接通电路源前,应首先检查自耦调压器是否调至零位,确认前方可接通沟通电源,令自耦调压器输出一个很低的电压(约2V左右),使流过电流表的电流小于1.5A,然后用020V量程的沟通电压表测量U13,U12,U34,判定同名端。 拆去2、4联线,并将2、3相接,重复上述步骤,判定同名端。 2、按原理说明2的步骤测出U1,I1,U2,计算出M。 3、将低压沟通加在N2侧,N1开路,按步骤2测出U2,I1,U1。 4、用万用表的R1档分别测出N1和N2线圈的电阻值R1和R2。 5、观看互感现象 在图19-4的N1侧接入LED发光二极管与510串联的支
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