实验报告基本电工仪表的使用

合集下载

基本电工仪表的使用实验报告

基本电工仪表的使用实验报告

基本电工仪表的使用实验报告基本电工仪表的使用实验报告引言:电工仪表是电力行业中常见的工具,用于测量电流、电压、电阻等电学量。

本次实验旨在通过使用基本电工仪表,掌握其使用方法和原理,进一步了解电学知识。

实验一:电流表的使用电流表是用来测量电流的仪表。

在实验中,我们使用了直流电路进行测量。

首先,将电流表的两个接线端与电路中的测量位置相连接。

然后,打开电路,读取电流表的示数。

需要注意的是,电流表的接线应符合电路的正负极性,并且选择适当的量程,以保证测量的准确性。

实验二:电压表的使用电压表是用来测量电压的仪表。

在实验中,我们使用了直流电路进行测量。

首先,将电压表的两个接线端与电路中的测量位置相连接。

然后,打开电路,读取电压表的示数。

需要注意的是,电压表的接线应符合电路的正负极性,并且选择适当的量程,以保证测量的准确性。

实验三:电阻表的使用电阻表是用来测量电阻的仪表。

在实验中,我们使用了直流电路进行测量。

首先,将电阻表的两个接线端与电路中的测量位置相连接。

然后,打开电路,读取电阻表的示数。

需要注意的是,电阻表的接线应符合电路的正负极性,并且选择适当的量程,以保证测量的准确性。

实验四:万用表的使用万用表是一种多功能的电工仪表,可以测量电流、电压、电阻等多种电学量。

在实验中,我们使用了万用表进行多种测量。

首先,选择合适的测量模式和量程。

然后,将万用表的接线端与电路中的测量位置相连接。

最后,打开电路,读取万用表的示数。

需要注意的是,万用表的接线应符合电路的正负极性,并且选择适当的量程,以保证测量的准确性。

实验五:测量误差的分析在实验中,我们发现测量结果与理论值之间存在一定的误差。

这是由于仪表本身的误差、接线不准确、电路中的其他元件等因素所导致的。

为了减小误差,我们应该选择合适的量程、仔细接线,并进行多次测量取平均值。

结论:通过本次实验,我们掌握了基本电工仪表的使用方法和原理。

电流表、电压表、电阻表和万用表在电路测量中起到了重要的作用。

实验1指导书 常用仪器仪表的使用

实验1指导书 常用仪器仪表的使用

实验1指导书常用仪器仪表的使用预习内容阅读《电工电子实验教程》第2章中数字万用表、直流稳压电源、函数信号发生器和数字存储示波器的使用介绍,了解各仪器面板旋钮和开关的作用,预习本实验的内容,手写预习报告。

一、试验目的掌握数字万用表、直流稳压电源、双踪示波器、函数信号发生器的使用方法。

二、实验设备数字万用表、直流稳压电源、双踪示波器、函数信号发生器。

三、实验内容1.数字万用表和稳压电源的使用1)测量电阻把万用表拨到电阻测量位置并按表1-1的要求设定万用表的档位。

测试1KΩ、10KΩ和100KΩ电阻的阻值。

把测量数据填入表1-1并计算出测量误差。

表1-1把万用表拨到直流电压测量位置并按表1-2的要求设定万用表的档位。

接通直流稳压电源并按表1-2的要求调节输出电压,然后接入万用表(极性不能接反,否则显示“-”;档位不能放错,否则显示“1”),测量输出电压,填入表1-2并计算出测量误差。

表1-22.示波器的使用(1)示波器初始设置按下示波器电源开关。

如示波器界面文字不是中文,按UTILITY(功能)键,在显示菜单中调整Language项为中文(简)。

将示波器CH1通道的探头上的衰减开关拨到×1位置。

将CH1通道探头连接到示波器右下角的校准信号(~5V@1kHz)端子.按AUTOSET(自动设置)键,观测波形并记录信号参数,填入表1-3。

(2)体会垂直控制部分的作用按CH1 MENU(CH1菜单)键,在显示菜单中,分别设定耦合方式、带宽限制、垂直灵敏度调节、探头衰减和反相等选项,观察波形及界面变化,测试并填写表1-4。

注意:计算电平值时必须计入探头的衰减量;如波形不稳定,调节触发部分的LEVEL(电平)旋钮(下同)。

表1-4调节垂直POSITION(垂直位置)旋钮和VOLTS/DIV(伏/格)旋钮,观察波形及界面变化。

按MA TH MENU(数学计算菜单)键,选择运算类型,观察波形变化。

注意:再按一次MA TH MENU键可关闭数学计算功能。

常用电工仪表的使用实验报告

常用电工仪表的使用实验报告

常用电工仪表的使用实验报告一、实验目的本实验旨在使学生掌握常用电工仪表的使用方法和技巧,了解电流、电压、电阻等基本概念,提高学生的实践能力和操作技术。

二、实验器材1.万用表2.示波器3.电流表4.电压表5.电阻箱三、实验步骤1.使用万用表测量直流电压和直流电流:(1)将万用表旋转到直流伏特档或直流安培档;(2)将红色测试笔连接到被测点的正极,黑色测试笔连接到被测点的负极;(3)读取显示屏上的数值。

2.使用示波器观察交流信号:(1)将示波器接通电源并打开开关;(2)将探头连接到被测点;(3)调整示波器参数,如时间基准、扫描方式等;(4)观察显示屏上的波形。

3.使用电流表测量电路中的电流:(1)将红色测试笔连接到被测点的正极,黑色测试笔连接到被测点的负极;(2)读取显示屏上的数值。

4.使用电压表测量电路中的电压:(1)将红色测试笔连接到被测点的正极,黑色测试笔连接到被测点的负极;(2)读取显示屏上的数值。

5.使用电阻箱测量电路中的电阻:(1)将电阻箱旋转到所需阻值位置;(2)将红色测试笔连接到电阻箱上的一个端口,黑色测试笔连接到另一个端口;(3)读取显示屏上的数值。

四、实验注意事项1.在使用仪器前,应先了解其基本参数和使用方法。

2.在进行测量时,应注意接线正确、插头牢固、测试笔与被测点接触良好。

3.在进行高压或大电流实验时,应穿戴绝缘手套和鞋子,并保持身体干燥。

4.在进行示波器实验时,应注意调整参数使波形清晰稳定,并避免观察过长时间引起眼疲劳。

五、实验结果通过本次实验,我们成功掌握了常用电工仪表的使用方法和技巧,并了解了电流、电压、电阻等基本概念。

同时,我们也提高了自己的实践能力和操作技术,为今后的实验和工作打下了坚实的基础。

六、实验结论本实验通过对常用电工仪表的使用方法和技巧进行掌握,使我们能够更加熟练地操作这些仪器,并且了解到电流、电压、电阻等基本概念。

同时,我们也发现,在进行电工实验时应该注意安全,避免发生意外事故。

基本电工仪表的使用

基本电工仪表的使用

实验一123.掌握电压表、电流表内电阻的测量方法; 45.掌握信号发生器的使用二、原理说明1.在实际电路测量中,电压表在测量某两节点电压时应与该两节点并联连接,电流表在测量某一支路电流时应串接在该支路中,因此,就必须要求电压表内阻为无穷大,电流表内阻为零,但实际使用的电工仪表一般都不能满足上述要求,它们不可能为无穷大或者为零,因此当仪表接入电路时都会使电路原来状态产生变化,使被测的读数值与电路原来实际值之间产生误差,2.a.本实验测量电流表的内阻采用“分流法”,如图1—1所示,A 为被测内阻(R A )的直流电流表,测量前先断开开关S,调节电流源的输出电流I 使A 表指针满偏转,然后合上开关S,并保持I 值不变,调节电阻箱R 的阻值,使电流表A 的指针指在1/2满偏转位置,此时 2II I S A == ∴==⋅+R R R R R R R A 1//11b.测量电压表的内阻采用分压法,如图1—2 所示。

V 为被测内阻(R V )的电压表,测量时先将开关S 闭合,调节直流稳压源的输出电压,使电压表V 的指针满偏转指示值为V 1,然后断开开关S,调节R使电压表V的指示值减半。

此时RV =R +R 1三、实验设备;a) 万用表500b) EEL —06组件上的十进制可变电阻箱; c) EEL-06组件上的电阻8.2K Ω;10K Ω; d) 下组件恒压源0~30V ; e) 下组件恒流源0~20mA f)双踪示波器g) 信号源四、实验内容1、根据“分流法”原理测定500型万用表直流电流1mA 和10mA 档量限的内阻,线路如1—1所示。

其中R 为EEL-06十进制可变电阻箱,R 为EEL-06上10K Ω/8W电阻。

2、根据“分压法”原理按图1—2 接线测定万用表直流电压25V和100V档量限的内阻。

其中R为EEL—06 组件上十进制可变电阻箱,R为该组件上的10kΩ/83、示波器的使用用示波器观察信号源输出的波形,并记录。

电工电子学实验报告 常用电子仪器的使用

电工电子学实验报告 常用电子仪器的使用

电工电子学实验报告04常用电子仪器的使用实验报告课程名称:电工电子学实验指导老师:实验名称:常用电子仪器的使用一、实验目的1.了解常用电子仪器的主要技术指标、主要性能以及面板上各种旋钮的功能。

2.掌握实验室常用电子仪器的使用方法。

二、主要仪器设备1.XJ4318 型双踪示波器。

2.DF2172B 型交流电压表。

3.XJ1631 数字函数信号发生器。

4.HY3003D-3 型可调式直流稳压稳流电源。

5.10kΩ 电阻和0.01μ F 电容各一个。

三、实验内容1.用示波器检测机内“校正信号”波形首先将示波器的“显示方式开关(VERTCAL MODE)”置于单踪显示,即Y 1 (CH1)或Y 2 (CH2),“触发方式开关(TRIGGER)”置于“自动(AUTO)”即自激状态。

开启电源开关后,调节“辉度(INTEN)”、“聚焦(FOCUS)”“辅助聚焦”等旋钮,使荧光屏上显示一条细而且亮度适中的扫描基线。

将示波器的“校正信号”引入上面选定的Y 通道(CH1 或CH2),将Y 轴“输入耦合方式开关” 置于“AC”或“DC”,调节X 轴“扫描速率选择开关”(t/div 或t/cm)和Y 轴“轴入灵敏度开关(V/div 或V/cm)”,并且将各自的“微调”旋钮置于校正位置,使示波器显示屏上显示出约两个周期,垂直方向约4~8div(cm)的校正信号波形。

从示波器显示屏的坐标刻度上读得X 轴(水平)方向和Y 轴(与X 轴垂直)方向的原始数据(即从示波器刻度上读取的刻度数值和所选的刻度单位值),填入表4-1,并计算出对应的实测值。

校正信号标称值示波器测得的原始数据测量值幅度U P-P 0.2V 4div 0.05V/div 0.2V 频率f 1000Hz 5div 0.2ms/div 1000Hz 表4-1 观察“Y 轴输入灵敏度微调开关”和“X 轴扫描速率微调开关”出在顺时针到底和逆时针到底两个极端位置时,屏幕读数与信号标称值的差异(标称值指的信号源输出所表示的数值)。

基本电工仪表的使用及测量误差的计算实验报告

基本电工仪表的使用及测量误差的计算实验报告

基本电工仪表的使用及测量误差的计算实验报告一、实验目的1.了解基本电工仪表的种类、使用方法和特点;2.掌握测量仪表电压、电流、电阻的方法和技巧;3.熟练掌握测量误差的计算方法。

二、仪器和材料1.万用表、电表、电阻箱、标准电池;2.电源、导线、电阻器。

三、实验原理1.万用表的使用(1)万用表测量电压安装测量电压的插头,选择直流或交流电压档位,将插头分别接在测量的电路两点上,读出示数。

(2)万用表测量电流将测量电流的插头从电压/电阻插座转移到电流插座上,用导线将电路分别串接,读出示数。

(3)万用表测量电阻选择测量电阻挡位,将电阻器两端接在测量的电路两点上,读出示数即为电路的电阻值。

2.电表的使用电表一般用于测量电流和电压,使用时需注意测量的电量是否符合电表的量程。

3.电阻箱的使用电阻箱一般用于校正和调节电路中的电阻,可以通过调整电阻箱的电阻值来控制电路的电阻值。

4.测量误差的计算方法测量误差是指测量结果与真实值之间的偏差,通常用相对误差和绝对误差来表示。

相对误差:e_r =\dfrac{\left V_1 -V_2 \right }{V_1}\times 100\%绝对误差:e_a =\left V_1 -V_2 \rightV1为实际测量值,V2为标准值。

四、实验过程1.万用表的测量(1)用万用表测量直流电压连接直流电源和标准电阻,选择万用表直流电压档位,将红表笔接在正极,黑表笔接在负极,读出示数。

(2)用万用表测量交流电压连接交流电源和标准电阻,选择万用表交流电压档位,将红表笔接在电源阳极,黑表笔接在电源阴极,读出示数。

(3)用万用表测量电流连接直流电源、标准电阻和电流表,选择万用表直流电流档位,将红表笔接在电源正极,黑表笔接在电流表的接纳处,读出示数。

2.电表的使用用电表测量交流电压和直流电流,读出示数。

3.电阻箱的使用连接电源、电阻箱和万用表,选择万用表电阻挡位,通过调节电阻箱电阻值,将电路中的电阻值控制在一定范围内。

电工仪表的使用与测量误差实验报告

电工仪表的使用与测量误差实验报告

电工仪表的使用与测量误差实验报告示例文章篇一:《电工仪表的使用与测量误差实验报告》嘿,亲爱的小伙伴们!今天我要跟你们讲讲我做的这个超有趣的电工仪表使用与测量误差实验,那可真是让我大开眼界呀!实验开始前,老师就像个指挥官一样,站在讲台上给我们仔细地讲解各种电工仪表的用途和使用方法。

“同学们,这万用表啊,就像是个神奇的魔法棒,能测出电路中的各种数据!”老师一边说,一边拿起万用表给我们演示。

我心里直犯嘀咕:“真有这么神奇?”终于轮到我们自己动手啦!我和同桌小明兴奋得不行。

我拿起万用表,小心翼翼地摆弄着,感觉自己就像个小电工。

“哎呀,我这怎么测不出来啊?”小明着急地叫了起来。

我看了看他,笑着说:“你是不是没调对挡位啊?”小明挠挠头:“可能是吧,这也太难搞啦!”我赶紧帮他检查,还真被我发现了问题。

我们接着测量电阻,我眼睛紧紧盯着万用表的显示屏,心里紧张得要命,生怕出错。

“哇,测出来啦!”我高兴地喊了起来。

再看看旁边的小组,小红和小刚也在为测量电压的问题争论不休。

小红说:“我觉得应该是这样读数!”小刚却反驳道:“不对不对,你看清楚啦!”这实验过程中啊,真是状况百出,可把我们忙坏啦。

经过一番努力,我们终于完成了所有的测量任务。

但是,当我们对比测量结果的时候,却发现了一个大问题——测量误差!这可把我们愁坏了。

“为啥会有误差呢?”我自言自语道。

小明想了想说:“是不是我们操作不熟练呀?”我摇摇头:“也许是仪表本身就有一定的误差呢?”这时候老师走了过来,听到我们的讨论,笑着说:“孩子们,测量误差的产生有很多原因哦。

比如仪表的精度、环境的影响,还有你们的测量方法等等。

”经过老师这么一解释,我们恍然大悟。

通过这次实验,我深深地感受到,电工仪表的使用可不是一件简单的事情。

它需要我们认真仔细,还得掌握好多知识和技巧。

就像盖房子一样,每一块砖都要放对地方,才能建成牢固的大厦。

我们在使用电工仪表的时候,每一个操作步骤都不能马虎,不然就会得到不准确的结果。

实验一基本电工仪表使用及测量误差分析

实验一基本电工仪表使用及测量误差分析

实验一 基本电工仪表使用及测量误差分析一、实验目的1. 掌握电压表、电流表等使用方法。

2. 会测定电压表、电流表准确度。

3. 学会减少电表对测量结果的影响及测量误差的计祘。

二、实验原理用电工测量仪表测量一个电量时,仪表的指示值Ax 与被测量的实际值Ao 之间,不可避免地存在一定的误差,它可用两种形式表示:绝对误差:△=Ax -Ao 相对误差:ν=oA ∆×100% 用仪表测量会影响测量误差的因素很多(可参阅“附录一”或相关书籍),下面仅讨论其中的两个主要因素及处理方法。

1. 仪表准确度对测量误差的影响:仪表准确度关系到测量误差的大小。

目前,我国直读式电工测量仪表准确度分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5和5.0七个等级。

这些数字表示仪表在正常工作条件下进行测量时产生的最大相对误差的百分数。

仪表准确度等级通常标在仪表面板上。

仪表使用过程中应定期进行校验,最简单的校验方法是比较法。

按仪表校验规定,必须选取比被校表的准确度等级至少高2级的仪表作为标准表,校验可用图1-1所示电路。

图1-1 比较法校验电路在仪表的整个刻度范围内,逐点比较被校表与标准表的差值△,根据△最大值的绝对值m ∆与被校表量程Am 之比的百分数%100mm m A ∆=ν,可以确定被校表的准确度等级。

如测得结果%1.2=νm,则被校表的准确度等级νn 为2.5级。

例:有一准确度为2.5级的电压表,其量程为100V ,在正常工作条件下,可产生的最大绝对误差(即:由于仪表本身结构的不精确所产生的基本误差)为:m n U U ⨯=∆ν=±2.5%×100=±2.5(V )对于量程相同的仪表,νn越小,所产生的U ∆就越小。

恒压源被测表恒压源被测表(a)校验电压表(b)校验电流表另外,用上述电压表分别测量实际值U 为5V 和100V 的电压时,测量结果的相对误差分别为:%5.2%1001005.2%50%10055.2%1008020±=⨯±=±=⨯±=⨯∆=ννU U可见,在选用仪表量程时,被测量程值愈接近仪表满量程值,相对测量误差越小。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验报告基本电工仪表的使用篇一:实验一基本电工仪表的使用及测量误差的计算实验一基本电工仪表的使用及测量误差的计算一、实验目的1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。

2. 掌握指针式电压表、电流表内阻的测量方法。

3. 熟悉电工仪表测量误差的计算方法。

二、原理说明1. 为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态。

这就要求电压表的内阻为无穷大;电流表的内阻为零。

而实际使用的指针式电工仪表都不能满足上述要求。

因此,当测量仪表一旦接入电路,就会改变电路原有的工作状态,这就导致仪表的读数值与电路原有的实际值之间出现误差。

误差的大小与仪表本身内阻的大小密切相关。

只要测出仪表的内阻,即可计算出由其产生的测量误差。

以下介绍几种测量指针式仪表内阻的方法。

2. 用“分流法”测量电流表的内阻如图1-1所示。

A为被测内阻(RA)的直流电流表。

测量时先断开开关S,调节电流源的输出电流I 使A表指针满偏转。

然后合上开关S,并保持I值不变,调节电阻箱RB的阻值,使电流表的指针指在1/2满偏转位置,此时有IA=IS=I/2∴ RA=RB∥R1可调电流源R1为固定电阻器之值,RB可由电阻箱的刻度盘上读得。

图 1-1 3. 用分压法测量电压表的内阻。

如图1-2所示。

V为被测内阻(RV)的电压表。

测量时先将开关S闭合,调节直流稳压电源的输出电压,使电压表V的指针为满偏转。

然后断开开关S,调节RB使电压表V的指示值减半。

此时有:RV=RB+R1电压表的灵敏度为:S=RV/U (Ω/V) 。

式中U为电压表满偏时的电压值。

4. 仪表内阻引起的测量误差(通常称之为方可调稳压源法误差,而仪表本身结构引起的误差称为仪表基图1-2 本误差)的计算。

(1)以图1-3所示电路为例,R1上的电压为R1 1 UR1=─── U,若R1=R2,则 UR1=─ U 。

R1+R2 2 现用一内阻为RV的电压表来测量UR1值,当RVR1RV与R1并联后,RAB=───,以此来替代RV+R1RVR1────RV+R1上式中的R1,则得U'R1=────── U 图 1-3RVR1 ───+R2 RV+R1RVR1────RV+R1 R1 绝对误差为△U=U'R1-UR1=U(─────—-────)RVR1 R1+R2 ───+R2 RV+R1 -R2 1R2U化简后得△U=───────────────── 2 2RV(R1+2R1R2+R2)+R1R2(R1+R2)U若 R1=R2=RV,则得△U =-─6vU'R1-UR1-U/6相对误差△U%=─────×100%=──×100%=-33.3% UR1 U/2由此可见,当电压表的内阻与被则电路的电阻相近时,测量的误差是非常大的。

(2)伏安法测量电阻的原理为:测出流过被测电阻RX的电流IR及其两端的电压降UR,则其阻值RX=UR/IR。

实际测量时,有两种测量线路,即:相对于电源而言,①电流表A(内阻为RA)接在电压表V(内阻为RV)的内侧;②A接在V的外测。

两种线路见图1-4(a)、(b)。

由线路(a)可知,只有当RX<<RV时,RV的分流作用才可忽略不计,A的读数接近于实际流过RX的电流值。

图(a)的接法称为电流表的内接法。

由线路(b)可知,只有当RX>>RA时,RA的分压作用才可忽略不计,V的读数接近于RX两端的电压值。

图(b)的接法称为电流表的外接法。

实际应用时,应根据不同情况选用合适的测量线路,才能获得较准确的测量结果。

以下举一实例。

在图1-4中,设:U=20V,RA=100Ω,RV=20KΩ。

假定RX的实际值为10KΩ。

如果采用线路(a)测量,经计算,A、V的读数分别为2.96mA和19.73V,故RX=19.73÷2.96=6.667(KΩ), 相对误差为:(6.667-10)÷10×100=-33.3 (%) 如果采用线路(b)测量,经计算,A、V的读数分别为1.98mA和20V,故 RX=20÷1.98=10.1(K Ω), 相对误差为:(10.1-10)÷10×100=1 (%) RXRX(a)图1-4(b) 三、实验设备四、实验内容1. 根据“分流法”原理测定指针式万用表(MF-47型或其他型号)直流电流0.5mA2. 根据“分压法”原理按图1-2接线,测定指针式万用表直流电压2.5V和10V档量限3. 用指针式万用表直流电压10V档量程测量图1-3电路中R1上的电压U’R1之值,并计算测量的绝对误差与相对误差。

五、实验注意事项1. 在开启DG04挂箱的电源开关前,应将两路电压源的输出调节旋钮调至最小(逆时针旋到厎),并将恒流源的输出粗调旋钮拨到2mA档,输出细调旋钮应调至最小。

接通电源后,再根据需要缓慢调节。

2. 当恒流源输出端接有负载时,如果需要将其粗调旋钮由低档位向高档位切换时,必须先将其细调旋钮调至最小。

否则输出电流会突增,可能会损坏外接器件。

3. 电压表应与被测电路并接,电流表应与被测电路串接,并且都要注意正、负极性与量程的合理选择。

4. 实验内容1、2中,R1的取值应与RB相近。

5. 本实验仅测试指针式仪表的内阻。

由于所选指针表的型号不同,本实验中所列的电流、电压量程及选用的RB、R1等均会不同。

实验时应按选定的表型自行确定。

六、思考题1. 根据实验内容1和2,若已求出0.5mA档和2.5V档的内阻,可否直接计算得出5mA档和10V档的内阻?2. 用量程为10A的电流表测实际值为8A的电流时,实际读数为8.1A,求测量的绝对误差和相对误差。

七、实验报告1. 列表记录实验数据,并计算各被测仪表的内阻值。

2. 分析实验结果,总结应用场合。

3. 对思考题的计算。

4. 其他(包括实验的心得、体会及意见等)。

篇二:实验1.1 电工实验基本仪器仪表的使用第1章电工(电路)实验1 电工(电路)实验实验1.1 基本仪器仪表的使用及基本定理的测定一、实验目的(1)熟悉电工实验工作台的结构特点及其器件的使用,掌握实验的基本方法。

(2)熟悉电工仪器仪表的主要技术性能指标及其使用方法,掌握电压、电流等电路基本参数的测量方法和测量误差的计算方法。

(3)验证基尔霍夫定律和叠加原理的正确性,加深对基尔霍夫定律和叠加原理的理解。

二、实验设备及材料通用电学实验台,直流稳压电源,直流电压表、直流电流表(或万用表),电阻和导线一批。

三、实验原理1、电路基本参数测量电压、电流等电路基本参数测量,主要是利用电压表、电流表(或万用表)进行直接测量。

在测量电压时,应把电压表并联在被测负载的两端。

为了使电压表并入后尽量不影响电路原工作状态,要求电压表的内阻远大于被测负载的电阻。

测量电流时,电流表必须串联在被测电路中。

电流表的内阻都很小,如果把电流表并接在负载两端,电流表将因流过很大的电流而烧毁。

测量直流电压和直流电流时,常用磁电式电流表。

在使用时必须注意仪表的正负极性必须和电路一致,否则仪表的指针将会反转,可能造成仪表损坏。

测量交流电压和交流电流时,常用电磁式电流表。

交流表的使用方法与直流表相同,只是没有极性之分,其测量的是有效值。

2、基尔霍夫电流定律KCL和电压定律KVLKCL指出:在电路中,在任何时刻,流进和流出任何一个节点的电流代数和为零。

即:∑i(t)=0,或∑I =0 (直流电路)。

KVL指出:在电路中,在任何时刻,任何一个回路或网络的电压降的代数和为零。

即:∑u(t)=0,或∑U =0 (直流电路)。

KCL和KVL是电路分析理论中最重要的基本定律,适用于线性电路、非线性电路、时变或非时变电路的分析和计算;也适用于时域或其他域(如频域)电路。

3、叠加原理在线性电路中,任何一条支路的电流(或其两端的电压),都可以看成是由电路中各个电压源(或电流源)单独作用时,在此支路中产生的电流(或电压)的代数和。

某电压源(或电流源)单独作用时,其他所有电压源(或电流源)均置零,即理想1实验1.1 基本仪器仪表的使用及基本定理的测定电压源短路,理想电流源开路。

4、实验电路实验电路如图,其中电路元件的参考值为: R1=150Ω,R2=100Ω,R3=300Ω,R4=100Ω,R5=200Ω,US1=12V,US2=6V。

图1.1.1 实验1.1实验电路四、实验内容1、电路基本参数测量(基本测量方法练习实验)(1)按图(2)以图,用直流电压表(或万用表直流电压档)分别测量各点的电位UA、UB、UC、UD、UE,及相邻两点之间的电压值UAB、UBC、UCD、UDE、UEG、U GA,并对以上测量项目进行理论计算,将数据记入表1-1-1中。

表1-1-1 电压测量数据记录 /V(3)用直流电流表(或万用表直流电流档)分别测量图及I3,并对以上测量项目进行理论计算,将数据记入表1-1-2中。

表1-1-2 电流测量数据记录与基尔霍夫电流定律的验证/mA实验注意事项:①使用指针式仪表时,要特别注意指针的偏转情况,及时调换表笔的极性,防止指针打弯或损坏仪表。

②电位是相对于某参考点的电压值。

测量电位时,把万用表调到相应的电压量程,用负极黑色表笔接参考电位点,正极用红色表笔接触被测点。

若指针正向偏转,则表明2该点电位为正,即高于参考点电位;若指针反向偏转,应调换万用表的表笔,此时读出的读数应加一负号,表明该点电位低于参考点电位。

③电压是任意两端之间的电位差。

如测量电压UAB时,应先用黑色表笔接B点,用红色表笔接A点。

若指针正向偏转,则表明该电压值为正;若指针反向偏转,应调换万用表的表笔,并表明该电压值为负值。

④直流电流的测量同样应注意标定的参考方向与及数值的正负问题。

测量直流电流时,首先按标定的电流参考方向(从正极流向负极)接入直流电流表,若指针正向偏转,则表明该电流值为正,实际电流方向与参考方向相同;若指针反向偏转,应调换万用表的表笔,并表明该电压值为负值,实际电流方向与参考方向相反。

⑤所有需要测量的电压、电流值,均应以电压表、电流表测量的读数为准,不能采用电源表盘的指示值。

⑥要防止电压源两端碰线电路、电流源两端开路。

注意及时更换仪表的量程。

使用万用表时还要注意测量对象,特别注意不要把电流表并联在电路的两端。

2、基尔霍夫定律的验证(验证性实验)(1)选择实验电路中的任何一个闭合回路,直接引用表1-1-1中已有的电压测量数据,填写表1-1-3,验证基尔霍夫电压定律的正确性。

(2)根据前面电流测量数据(表1-1-2),验证基尔霍夫电流定律的正确性(直接填入表1-1-2中)。

表1-1-3 基尔霍夫电压定律的验证 /V 3、叠加原理的验证(综合设计性实验)参照基尔霍夫定律的验证实验,设计验证叠加原理的实验。

相关文档
最新文档