电路理论试验参考指导书.doc
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1、实验一 基尔霍夫定律验证一、实验目1、验证基尔霍夫定律对的性,加深对基尔霍夫定律理解。2、进一步掌握仪器、仪表用法。二、原理阐明基尔霍夫定律是电路基本定律。测量某电路各支路电流及各种元件两端电压,应能分别满足基尔霍夫电流定律和电压定律。即对电路中任一种节点而言,应有 I=0;对任何一种闭合回路而言,应有U=0。运用上述定律时必要注意电流正方向,此方向可预先任意设定。三、实验设备1、RXDI-1电路原理实验箱 1台2、万用表 1台四、实验内容及环节实验线路如图A所示图A1、实验前先任意设定三条支路电流参照方向,如图中I1、I2、I3所示。2、分别将两路直流稳压电源(如:一路U2为+12V电源,另
2、一路U1为024V可调直流稳压源)接入电路,令U1=6V、U2=12V。3、将电源分别接入三条支路中,记录电流值。4、用电压表分别测量两路电源及电阻元件上电压值,并记录。被测量I1(mA)I2(mA)I3(mA)U1(V)U2(V)UFA(V)UAB(V)UAD(V)UCD(V)UDE(V)计算值测量值相对误差五、实验报告1、依照实验数据,选定实验电路中任一种节点,验证KCL对的性。2、依照实验数据,选定实验电路中任一种闭合回路,验证KVL对的性。3、分析误差因素。4、实验总结。实验二 戴维南定理有源二端网络等效参数测定一、实验目1、验证戴维南定理对的性2、掌握测量有源二端网络等效参数普通办法
3、二、原理阐明1、任何一种线性含源网络,如果仅研究其中一条支路电压和电流,则可将电路别的某些看作是一种有源二端网络(或称为含源二端口网络)。戴维南定理指出:任何一种线性有源网络,总可以用一种等效电压源来代替,此电压源电动势ES等于这个有源二端网络开路电压U0C,其等效内阻R0等于该网络中所有独立源均置零(抱负电压源视为短路,抱负电流视为开路)时等效电阻。U0C和R0称为有源二端网络等效参数。2、有源二端网络等效参数测量办法(1)开路电压、短路电流法在有源二端网络输出端开路时,用电压表直接测其输出端开路电压U0C,然后将其输出端短路,用电流表测其短路电流ISC,则内阻为R0=UOC/ISC(2)伏
4、安法用电压表、电流表测出有源二端网络外特性如图A所示。依照外特性曲线求出斜率tg,则内阻RO=tg=U/I=UOC/ISC 图A图B用伏安法,重要是测量开路电压及电流为额定值IN时输出端电压值UN,则内阻为RO=UOC-UN/IN若二端网络内阻值很低短路电流很大时,则不适当测短路电流。(3)半电压法如图B所示,当负载电压为被测网络开路电压一半时,负载电阻(负载电阻由万用表测量),即为被测有源二端网络等效内阻值。(4)零示法在测量具备高内阻有源二端网络开路电压时,用电压表进行直接测量会导致较大误差,为了消除电压表内阻影响,往往采用零示测量法,如图C所示。图C零示法测量原理是用一低内阻稳压电源与被
5、测有源二端网络进行比较,当稳压电源输出电压与有源二端网络开路电压相等时,电压表读数为“0”,然后将电路断开,测量此时稳压电源输出电压,即为被测有源二端网络开路电压。 图D三、实验设备1、RXDI-1电路原理实验箱 1台2、万用表 1台 四、实验内容及环节被测有源二端网络如图D(a)所示。1、用开路电压、短路电流法测定戴维南等效电路UOC和RO。按图D(a)电路接入稳压电源ES和恒流源IS及可变电阻RL,测定UOC和RO。UOC(V)ISC(mA)RO=UOC/ISC()2、负载实验按图D(a)变化RL阻值,测量有源二端网络外特性。RL()0 U(V)I(mA)3、验证戴维南定理用一只10K电位
6、器,将其阻值调节到等于按环节1所得等效电阻R0之值,然后令其与直流稳压电源(调到环节“1”时所测得开路电压UOC之值)相串联,如图D(b)所示,仿照环节“2”测其外特性,对戴维南定理进行验证。RL()0 U(V)I(mA)4、测定有源二端网络等效电阻(又称入端电阻)其他办法,将被测有源网络内所有独立源置零(将电流源断开,短路电压源),然后用伏安法或者直接用万用电表欧姆档去测定负载RL开路后输出端两点间电阻,即为被测网络等效内阻RO或称网络入端电阻R1。5、用半电压法和零示法测量被测网络等效内阻R0及其开路电压UOC,电路及数据表格自拟。五、实验注意事项1、注意测量时及时更换电流表量程。2、环节
7、“4”中,电源置零时不可将稳压源短接。3、用万用表直接测R0时,网络内独立源必要先置零,以免损坏万用表。4、改接线路时,需关掉电源。六、实验报告1、依照环节2和3,分别绘出曲线,验证戴维南定理对的性,并分析产生误差因素。2、依照环节1、4、5,用各种办法测得UOC、RO和预先电路计算成果作比较,你能得出什么结论?3、总结实验成果。实验三 RC一阶电路响应测试一、实验目1、测定RC一阶电路零输入响应,零状态响应及完全响应2、学习电路时间常数测定办法。3、掌握关于微分电路和积分电路概念。4、进一步学会用示波器测绘图形。二、原理阐明1、动态网络过渡过程是十分短暂单次变化过程,对时间常数较大电路,可用
8、慢扫描长余辉示波器观测光点移动轨迹。然而能用普通双踪示波器观测过渡过程和测量关于参数,必要使这种单次变化过程重复浮现。为此,咱们运用信号发生器输出方波来模仿阶跃勉励信号,即令方波输出上升沿作为零状态响应正阶跃勉励信号;方波下降沿作为零输入响应负阶跃勉励信号,只要选取方波重复周期远不不大于电路时间常数,电路在这样方波序列脉冲信号勉励下,它影响和直流电源接通与断开过渡过程是基本相似。2、RC一阶电路零输入响应和零状态响应分别按指数规律衰减和增长,其变化快慢决定于电路时间常数。3、时间常数测定办法图A所示电路图A用示波器测得零输入响应波形如图A(b)所示。依照一阶微分方程求解得知:UC=Ee-t/R
9、C=Ee-t/当t=时,U0()=0.368E此时所相应时间就等于。亦可用零状态响应波形增长到0.632E所相应时间测得,如图A(C)所示。4、微分电路积分电路是RC一阶电路中较典型电路,它对电路元件参数和输入信号周期有着特定规定。一种简朴RC串联电路,方波序列脉冲重复勉励下,当满足=RCT/2时(T为方波脉冲重复周期),且由R端作为响应输出,如图B(a)所示。这就构成了一种微分电路,由于此时电路输出信号电压与输入信号电压微提成正比。若将图B(a)中R与C位置调换一种,即由C端作为响应输出,且当电路参数选取满足=RCT/2条件时,如图B(b)所示即构成积分电路,由于此时电路输出信号电压与输入信
10、号电压积提成正比。从输出波形来看,上述两个电路均起着波形变换作用,请在实验过程中仔细观测与记录。图B三、实验设备1、RXDI-1电路原理实验箱 1台2、双踪示波器 1台四、实验内容及环节实验线路板构造如图C所示,认清R、C元件布局及其标称值,各开关通断位置等。图C 一阶实验线路板1、选取动态线路板R、C元件,令(1)R=10K C=3300PF构成如图C(X)所示RC充放电电路,U为函数信号发生器输出,取Um=3V,f=1KHz方波电压信号,并通过两根同轴电缆,将勉励源Ui和响应U0信号分别连至示波器两个输入口YA和YB,这时可在示波器屏幕上观测到勉励与响应变化规律,求测时间常数,并描绘U及U
11、C波形。少量变化电容值或电阻值,定性观测对响应影响,记录观测到现象。(2)令R=10K C=0.01F,观测并描绘响应波形,继续增大C之值,定性观测对响应影响。2、选取动态板上R、C元件,构成如图B(a)所示微分电路,令C=0.01F,R=1K。在同相方波勉励信号(Um=3V,f=1KHz)作用下,观测并描绘勉励与响应波形。增减 R之值,定性观测对响应影响,并记录,当R增至1M时,输入输出波形有何本质上区别?五、实验报告1、依照实验观测成果,在方格纸上绘出RC一阶电路充放电时UC变化曲线,由曲线测得值,并与参数值计算成果作比较,分析误差因素。2、依照实验观测成果,归纳、总结积分电路和微分电路形
12、成条件,阐明波形变换特性。3、实验总结。实验四 互感电路实验一、实验目学会鉴别互感线圈同名端和异名端,互感系数以及耦合系数测定办法。二、原理阐明1、判断互感线圈同名端办法(1)直流法如图A所示图A当A1、B两点接通瞬间,若毫安表指针正偏,则可断定“1”、“3”为同名端;指针反偏,则“1”、“4”为同名端。(2)交流法如图B所示:图B如图B所示,将两线圈N1和N2任意两端(如2、4端)联在一起同,在其中一种线圈(如N1)两端加一种低压交流电压AC8V,另一线圈开路,(如N2),用交流电压表分别测出分端电压U13、U12、U34,若U13是两个绕组端压之差,则1、3是同名端;若U13是两绕组端压之
13、和,则1、4是同端。2、两线圈互感系数测定如图B在N1侧加低压交流电压U1、N2侧开路,测出I1及U2,依照互感电势E2mU20 WMI1可算出互感系数为:M=U2/WI13、耦合系数测定两个互感线圈耦合松紧限度大来K表达,如图;先在N1侧加低压交流电压U1(AC8V),测出N2侧开路时电流I1;然后再N2侧加电压U2,测出N1侧开路时电流,求出各自L1和L2,算得K值。三、实验设备1、RXDI-1电路原理实验箱 1台2、万用表 1台四、实验环节1、分别用直流法和交流法测定互感系数同名端。(1)直流法实验线路如图C所示 图C将N1侧串入直流数字电流表(2A档),U为可调直流稳压电源,调至6V然
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