电路分析基础实验指导书

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电路分析基础实验指导

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电路分析基础实验指导合肥工业大学计算机与信息学院2010.9实验一 叠加原理一、实验目的1、学会使用直流稳压电源和万用表。

2、通过实验证明线性电路的叠加原理。

二、实验设备1、双路直流稳压电源一台2、指针万用表和数字万用表各一块3、实验电路板一块三、实验原理由叠加原理,在线性电路中,有多个电源同时作用时,在电路的任何部分产生的电流或电压,等于这些电源分别单独作用时在该部分产生的电流或电压的代数和。

为了验证叠加原理,实验电路如图1-1所示,当1E 和2E 同时作用时,在某一支路中所产生的电流I ,应为1E 单独作用在该支路中所产生的电流I '和2E 单独作用在该支路中所产生的电流I ''之和,即I =I '+I ''。

实验中可将电流表串联接入到所研究的支路中,分别测量出在1E 和2E 单独作用时,以及它们共同作用时的电流值,加以验证叠加原理。

1R 2R 3R 510Ω510Ω1k Ω6V12VE 2E 1S 2S 1I 1I 2I 3 11'2'2abc图1-1叠加原理实验电路四、实验内容及步骤1、直流稳压电源和万用表的使用参见本书的仪器仪表说明部分,掌握直流稳压电源和万用表的使用。

2、验证叠加原理实验电路如图1-1所示,1E 、2E 由直流稳压电源供给。

1E 、2E 两电源是否作用与电路,分别由开关1S 、2S 来控制。

实验前先检查电路,调节两路稳压电源使V 121=E 、V 62=E ,进行以下测试,并将数据填入表1-1中。

(1)1E 单独作用时(1S 置“1”处,2S 置“'2”处),测量各支路的电流。

(2)2E 单独作用时(1S 置“1'”处,2S 置“2”处),测量各支路的电流。

(3)1E 、2E 共同作用时(1S 置“1”处,2S 置“2”处),测量各支路的电流。

表1-1 数据记录与计算1I (mA ) 2I (mA) 3I (mA)电源电压测量计算 误差测量 计算 误差 测量 计算 误差V 121=E V 62=E V E 6E V ,1221==五、预习要求1、认真阅读本书对稳压电源的介绍,掌握稳压电源的使用方法。

电路分析实验指导书

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实验注意事项1. 每个实验之前都必须预习实验指导书;2. 在电路断电的情况下接线;3. 接线完成后,经指导老师检查认可后,方可通电;4. 保证人身安全,防止触电;5. 保证设备安全,按要求操作;6. 实验完成后,将数据经指导老师检查认可后,方可离开实验室。

7. 实验完成后,要写实验报告,用统一的报告纸,按要求写,实验后的第4天由课代表交实验室。

实验报告的格式及撰写要求一、实验目的 二、实验仪器 三、实验原理四、实验步骤及数据记录和处理 五、思考题六、归纳、总结实验结果,心得体会或其他实验一 线性与非线性元件伏安特性一、实验目的1. 学会识别常用电路元件的方法。

2. 掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的测绘。

3. 掌握实验台上直流电工仪表和设备的使用方法。

二、原理说明任何一个二端元件的特性可用该元件上的端电压U 与通过该元件的电流I 之间的函数关系I =f(U)来表示,即用I-U 平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为该元件的伏安特性曲线。

1. 线性电阻器的伏安特性曲线是一条 通过坐标原点的直线,如图1-1中a 所示, 该直线的斜率等于该电阻器的电阻值。

2. 一般的白炽灯在工作时灯丝处于 高温状态, 其灯丝电阻随着温度的升高 而增大,通过白炽灯的电流越大,其温度 越高,阻值也越大,一般灯泡的“冷电阻” 与“热电阻”的阻值可相差几倍至十几倍, 所以它的伏安特性如图1-1中b 曲线所示。

3. 一般的半导体二极管是一个非线性电阻元件,其伏安特性如图1-1中 c 所示。

图1-1U(V)( )正向压降很小(一般的锗管约为0.2~0.3V ,硅管约为0.5~0.7V ),正向电流随正向压降的升高而急骤上升,而反向电压从零一直增加到十多至几十伏时,其反向电流增加很小,粗略地可视为零。

可见,二极管具有单向导电性,但反向电压加得过高,超过管子的极限值,则会导致管子击穿损坏。

注意:流过二极管的电流不能超过管子的极限值,否则管子会被烧坏。

电路分析实验指导书

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电路分析实验指导书淮北师范大学物理与电子信息学院电子技术实验室实验一基尔霍夫定律和叠加原理的验证一、实验目的1.验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。

2.验证线性电路叠加原理的正确性,加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。

二、原理说明基尔霍夫定律是电路的基本定律。

测量某电路的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。

叠加原理指出:在有多个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。

线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K 倍时,电路的响应(即在电路中各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K倍。

四、实验内容实验线路如图2-1所示。

图 2-11.以图2-1中的电压和电流标注的方向为参考方向。

2. 将两路稳压源的输出分别调节为12V和6V,接入E1和E2处。

3. 令E1电源单独作用时,用直流数字电压表和毫安表测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表。

4. 令E2电源单独作用时,重复实验步骤2的测量和记录,数据记入表2-1。

5. 令E1和E2共同作用,重复上述的测量和记录,数据记入表2-1。

6. 将E2的数值调至+12V,重复上述第3项的测量并记录,数据记入表2-1。

五、实验注意事项1. 所有需要测量的电压值,均以电压表测量读数为准,不以电源表盘指示值为准。

2.防止电源两端碰线短路。

3.用电流插头测量各支路电流时,或者用电压表测量电压降时,应注意仪表的极性,正确判断测得值的+、-号后,记入数据表格。

4. 注意仪表量程的及时更换。

六、预习思考题1. 根据图2-1的电路参数,计算出待测电流和各电阻上电压值,记入表中,以便实验测量时,可正确选定毫安表和电压表的量程。

2.在叠加原理实验中,要令E1、E2分别单独作用,应如何操作?可否直接将不作用的电源(E1或E2)短接置零?3. 实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,试问叠加原理的迭加性与齐次性还成立吗?为什么?七、实验报告1. 根据表2-1E1和E2共同作用的实验数据,选定实验电路中的任一个节点,验证KCL 的正确性。

电路分析实验指导书(10级使用)2

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电路分析实验指导书(2010级使用)省级电工电子基础实验教学示范中心编2011年3月目录实验一基尔霍夫定律的验证 (2)实验二线性电路叠加性和齐次性的研究 (4)实验三戴维南定理——有源二端网络等效参数的测定 (7)实验四受控源研究 (11)实验五一阶电路暂态过程的研究 (16)实验六正弦稳态交流电路相量的研究 (19)实验七带通滤波器的设计实验任务书 (21)实验一基尔霍夫定律的验证一.实验目的1.验证基尔霍夫定律,加深对基尔霍夫定律的理解;2.掌握直流电流表的使用以及学会用电流插头、插座测量各支路电流的方法;3.学习检查、分析电路简单故障的能力。

二.原理说明基尔霍夫定律基尔霍夫电流定律和电压定律是电路的基本定律,它们分别用来描述结点电流和回路电压,即对电路中的任一结点而言,在设定电流的参考方向下,应有ΣI=0,一般流出结点的电流取负号,流入结点的电流取正号;对任何一个闭合回路而言,在设定电压的参考方向下,绕行一周,应有ΣU=0,一般电压方向与绕行方向一致的电压取正号,电压方向与绕行方向相反的电压取负号。

在实验前,必须设定电路中所有电流、电压的参考方向,其中电阻上的电压方向应与电流方向一致,见图3-1所示。

三.实验设备1.万用表2.直流电路分析实验箱四.实验内容实验电路如图3-1所示,图中的电源U S1用恒压源I路0~+30V可调电压输出端,并将输出电压调到+6V,U S2用恒压源II路0~+30V可调电压输出端,并将输出电压调到+12V(以直流数字电压表读数为准)。

开关S1 投向U S1 侧,开关S2 投向U S2 侧,开关S3 投向R3侧。

实验前先设定三条支路的电流参考方向,如图中的I1、I2、I3所示,并熟悉线路结构,掌握各开关的操作使用方法。

1.熟悉电流插头的结构,将电流插头的红接线端插入数字电流表的红(正)接线端,电流插头的黑接线端插入数字电流表的黑(负)接线端。

2.测量支路电流将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出各个电流值。

电路分析基础实验指导书(城市学院)

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东莞理工学院城市学院自编教材电路分析基础实验指导书东莞理工学院城市学院计算机与信息科学系《电路分析基础》是电子、通信技术类专业的一门重要技术基础课,而电路分析基础实验又是学好该学科的一个重要环节,通过实验教学不仅能进一步巩固和加深课堂所学理论知识,而且能提高学生的动手能力、解决实际问题的能力和创新精神,培养学生科学态度和良好的工作作风。

电路分析基础实验的教学目标是通过实验要求学生掌握各种电路(电阻电路、动态电路、正弦稳态电路)的连接、测试和调试技术;熟悉常用电子电工仪表的工作原理及使用方法;熟悉安全用电知识,了解电路故障的检查和排除方法,提高学生综合素质,为后续课程的学习和从事实践技术工作奠定扎实基础。

为结合理论课程教学的需要,共设置16学时的实验课时。

第一部分绪论 (1)一、课程所属类型及服务专业 (1)二、实验教学目的和要求 (1)三、实验项目和学时分配 (1)第二部份基本实验指导 (2)实验一元件伏安特性的测定 (2)一、实验目的 (2)二、原理及说明 (2)三、仪器设备 (2)四、实验步骤 (3)五、思考题 (4)实验二验证基尔霍夫定律 (5)一、实验目的 (5)二、实验原理 (5)三、实验设备 (5)四、实验步骤 (5)五、注意事项 (6)六、思考题 (6)实验三叠加定理 (7)一、实验目的 (7)二、实验原理 (7)三、实验设备和器材 (7)四、实验电路和实验步骤 (7)五、实验结果和数据处理 (8)六、实验预习要求 (9)七、思考题 (9)实验四验证戴维南定理 (10)一、目的 (10)二、设备、仪表 (10)三、原理电路图 (10)四、步骤 (10)五、注意事项 (11)六、预习要求 (11)七、总结报告 (12)八、思考题 (12)实验五 RC电路的响应 (13)一、目的 (13)二、设备和元件 (13)三、实验电路图 (13)四、内容和步骤 (14)五、预习要求 (16)六、注意事项 (16)七、实验报告 (16)八、思考题 (16)实验六单相交流电路 (17)一、目的 (17)二、设备、仪表 (17)三、实验电路图 (17)四、内容和步骤 (18)五、注意事项 (18)六、预习要求 (18)七、总结要求 (19)八、思考题 (19)附:日光灯的构造及电路原理简介 (19)第一部分绪论本指导书是根据《电路分析基础》课程实验教学大纲编写的,适用于电子信息工程专业。

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《电路基础实验》实验指导书电气工程及其自动化专业范莉编2012年2月目录一、电路方程法分析的研究(一)——支路电流法 (1)二、电路方程法分析的研究(二)——回路电流法 (3)三、电路方程法分析的研究(三)——节点电压法 (5)四、电路元件伏安特性的测绘 (7)五、电位、电压的测定及电路电位图的绘制 (10)六、基尔霍夫定律的验证 (12)七、叠加原理的验证 (14)八、电压源与电流源的等效变换 (17)九、戴维南定理和诺顿定理的验证 (20)十、最大功率传输条件的测定 (24)十一、用三表法测量交流电路等效参数 (26)十二、正弦稳态交流电路相量的研究 (29)实验一 电路方程法分析的研究(一)——支路电流法一、实验内容根据给定的电路方程,做出电路模型,并用电路仿真软件验证模型的正确性。

二、实验目的及要求1、掌握支路电流法2、掌握EWB5.12软件的使用方法 三、 实验条件及要求电脑,U 盘等存储工具 四、实验设计及实施的指导1、利用支路电流方程求解电路。

已知某电路模型如图1所示,请列出其支路电流方程,并求解。

另外,请用EWB5.12软件仿真,验算计算结果。

2、总结支路电流方程的列写规律3、根据支路电流方程,画出电路模型已知某电路支路电流方程如式1所示,请根据该方程组做出电路模型,并求解该电路的支路电流。

另外,请用EWB5.12软件仿真,验算计算结果。

126234456642231345000281040104102048820i i i i i i i i i i i i i i i i i i ++=⎧⎪-++=⎪⎪-+-=⎪⎨--=-⎪⎪+-=-⎪-++=⎪⎩ (1) 五、思考问题1、总结支路电流法的优缺点和适用的场合。

图12、已知电路方程,做电路模型,结果是否唯一?实验二 电路方程法分析的研究(二)——回路电流法一、实验内容根据给定的电路方程,做出电路模型,并用电路仿真软件验证模型的正确性。

电路分析基础实验指导书

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目录实验一电工仪表的使用与测量误差的计算 (1)实验二电路元件伏安特性的测量 (4)实验三直流电路中电位、电压的关系研究 (10)实验四基尔霍夫定律 (12)实验五叠加定理的验证 (15)实验六戴维南定理和诺顿定理的验证 (18)实验七电压源与电流源的等效变换 (23)实验八受控源特性测试 (26)实验九RC一阶电路的动态过程研究实验 (31)实验十二阶动态电路响应的研究 (34)实验十一RLC元件在正弦电路中的特性实验 (36)实验十二RLC串联谐振电路的研究 (39)实验十三双口网络测试 (42)实验十四RC选频网络特性测试 (45)实验十五负阻抗变换器 (48)实验十六回转器 (52)附 1 典型电信号的观察与测量 (56)实验一常用电工仪表的使用与测量误差的计算一、实验目的1、熟悉各类测量仪表、各类电源的布局及使用方法2、掌握电压表、电流表内电阻的测量方法3、熟悉电工仪表测量误差的计算方法二、实验说明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,这种测量误差值的大小与仪表本身内阻值的大小密切相关。

2、本实验测量电流表的内阻采用“分流法”,如图1-1所示。

图1-1 可调电流源A为被测电阻(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=1/2,RA=RB//R1,R1为固定电阻器之值,RB由电阻箱的刻度盘上读得。

3、测量电压表的内阻采用分压法,如图1-2所示。

图1-2 可调稳压源图1-3V为被测内阻(RV)的电压表,测量时先将开关S闭合,调节直流稳压源的输出电压,使电压表V 的指针为满偏转。

电路分析基础实训-精品资料

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电路分析基础实验指导书实验课程名称电路分析基础院系部机电工程系指导老师姓名张裴裴2015 — 2016学年第 2学期实验一直流电路的认识实验一、实验目的1.了解实验室规则、实验操作规程、安全用电常识。

2.熟悉实验室供电情况和实验电源、实验设备情况。

3.学习电阻、电压、电流的测量方法,初步掌握数字万用表、交直流毫安表的使用方法。

4.学习电阻串并联电路的连接方法,掌握分压、分流关系。

二、实验仪器1.电工实验台一套2.数字万用表一块3.直流稳压源一台4.直流电压表一只5.直流电流表一只6.电路原理箱(或其它实验设备)7.电阻若干只8.导线若干三、实验步骤1、认识和熟悉电路实验台设备及本次实验的相关设备①电路原理箱及其上面的实验电路版块;②数字万用表的正确使用方法及其量程的选择;③直流电压表、直流电流表的正确使用方法及其量程的选择。

2.电阻的测量(1)用数字万用表的欧姆档测电阻,万用表的红表棒插在电表下方的“VΩ”插孔中,黑表棒插在电表下方的“COM”插孔中。

选择实验原理箱上的电阻或实验室其它电阻作为待测电阻,欧姆档的量程应根据待测电阻的数值合理选取。

将数据记录在表1,把测量所得数值与电阻的标称值进行对照比较,得出误差结论。

图1-1将图1-1所示连成电路,并将图中各点间电阻的测量和计算数据记录在表2中,注意带上单位。

开启实训台电源总开关,开启直流电源单元开关,调节电压旋钮,对取得的直流电源进行测量,测量后将数据填入表1-2中。

(1)按实验线路图1-2连接电路(图中A 、B 两点处表示电流表接入点)。

2S 2R 2=100Ω2图1-2 电阻串联(2)检查电路连接无误后,将电源调到6V ,接入电路中。

(3)记录电流表的数值I 、I 1、I 2,并用万用表或直流电压表测量U 1、U 2,填入表1-3中。

(4)由欧姆定律计算等效电阻R 。

(1)按实验线路图1-3连接电路。

R 2=200Ω2图1-3 电阻并联(2)检查电路连接无误后,将电源调到6V ,接入电路中。

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"电路分析根底" 实验教学指导书前言一、实验总体目标初步具备电压表、电流表、万用表等电工实验设备的操作使用能力和电路仿真软件的应用能力,根据实验任务确定实验方案、设计实验线路和选择仪器设备,正确测量参数和处理数据。

二、适用专业年级电子信息工程、通信工程专业一年级本科学生。

三、先修课程"高等数学"、"大学物理"。

五、实验环境电工综合实验台:40套。

主要配置:直流电路模块实验板、动态电路模块实验板、多路直流电压源、多路直流电流源、信号源、直流电压表、直流电流表、示波器等。

Multisim电路仿真分析软件。

六、实验总体要求1、正确使用电压表、电流表、万用表、功率表以及一些电工实验设备;2、按电路图联接实验线路和合理布线,能初步分析并排除故障;3、认真观察实验现象,正确读取实验数据和记录实验波形并加以检查和判断,正确书写实验报告和分析实验结果;4、正确运用实验手段来验证一些定理和结论。

5、具有根据实验任务确定实验方案、设计实验线路和选择仪器设备的初步能力。

6、按每次实验的具体要求认真填写实验报告。

七、本课程实验的重点、难点及教学方法建议本课程实验的重点是仪表的正确使用、电路的正确连接、数据测试和分析;本课程实验的难点是动态电路参数测试和分析。

在教学方法上,本课程实验应提前预习,使学生能够利用原理指导实验,利用实验加深对电路原理的理解,掌握分析电路、测试电路的根本方法。

目录实验一电阻电路测量与分析综合实验 (1)实验二电源等效电路综合实验 (11)实验三动态电路仿真实验 (18)实验四 RC频率特性和RLC谐振仿真实验 (24)实验一 电阻电路测量与分析综合实验一、实验目的1、熟悉并掌握直流电压表、电流表、恒压源等使用;2、学会电阻元件的伏安特性的逐点测试法;3、学会电路中电位、电压的测量方法,掌握电路电位图的测量、绘制方法;4、验证基尔霍夫定律,学会检查、分析电路简单故障;5、验证叠加原理,学会叠加原理的应用。

二、实验原理1、电阻元件的伏安特性任一二端电阻元件的特性可用该元件上的端电压U 与通过该元件的电流I 之间的函数关系U =f(I )来表示,即用U -I 平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为该电阻元件的伏安特性曲线。

根据伏安特性的不同,电阻元件分两大类:线性电阻和非线性电阻。

线性电阻元件的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如图1-1中(a)所示,该直线的斜率只由电阻元件的电阻值R 决定,其阻值为常数,与元件两端的电压U 和通过该元件的电流I 无关;非线性电阻元件的伏安特性是一条经过坐标原点的曲线,其阻值R 不是常数,即在不同的电压作用下,电阻值是不同的,常见的非线性电阻如白炽灯丝、普通二极管、稳压二极管等,它们的伏安特性如图1-1中〔b 〕、〔c 〕、〔d 〕。

在图1-1中,U >0的局部为正向特性,U <0的局部为反向特性。

绘制伏安特性曲线通常采用逐点测试法,即在不同的端电压作用下,测量出相应的电流,然后逐点绘制出伏安特性曲线,根据伏安特性曲线便可计算其电阻值。

2、电路中的电压、电位测量在一个确定的闭合电路中,各点电位的大小视所选的电位参考点的不同而异,但任意两点之间的电压(即两点之间的电位差)则是不变的,这一性质称为电位的相对性和电压的绝对性。

据此性质,我们可用一只电压表来测量出电路中各点的电位及任意两点间的电压。

假设以电路中的电位值作纵坐标,电路中各点位置〔电阻或电源〕作横坐标,将测量到的各点电位在该坐标平面中标出,并把标出点按顺序用直线条相连接,就可得到电路的电位图,每一段直线段即表示该两点电位的变化情况。

而且,任意两点的电位变化,即为该两点之间的电压。

图1-1在电路中,电位参考点可任意选定,对于不同的参考点,所绘出的电位图形是不同,但其各点电位变化的规律却是一样的。

3、基尔霍夫定律基尔霍夫电流定律和电压定律是电路的根本定律,它们分别用来描述结点电流和回路电压,即对电路中的任一结点而言,在设定电流的参考方向下,应有ΣI=0,一般流出结点的电流取负号,流入结点的电流取正号;对任何一个闭合回路而言,在设定电压的参考方向下,绕行一周,应有ΣU=0,一般电压方向与绕行方向一致的电压取正号,电压方向与绕行方向相反的电压取负号。

在实验前,必须设定电路中所有电流、电压的参考方向,其中电阻上的电压方向应与电流方向一致,即关联参考方向,见图1-4所示。

4、叠加原理在有几个电源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个电源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。

具体方法是:一个电源单独作用时,其它的电源必须去掉〔电压源短路,电流源开路〕;在求电流或电压的代数和时,当电源单独作用时电流或电压的参考方向与共同作用时的参考方向一致时,符号取正,否则取负。

在图1-2中:叠加原理反映了线性电路的叠加性,线性电路的齐次性是指当鼓励信号〔如电源作用〕增加或减小K倍时,电路的响应〔即在电路其它各电阻元件上所产生的电流和电压值〕也将增加或减小K倍。

叠加性和齐次性都只适用于求解线性电路中的电流、电压。

对于非线性电路,叠加性和齐次性都不适用。

三.实验设备1.直流数字电压表、直流数字电流表;2.恒压源(双路0~30V可调);3.NEEL-11B 电工原理〔一〕、MEEL-04电工原理〔二〕模块板。

四.实验容〔一〕测定线性电阻的伏安特性按图1-3接线,图中的电源U选用恒压源的可调稳压输出端,通过直流数字毫安表与1kΩ〔8W〕线性电阻相连,电阻两端的电压用直流数字电压表测量。

恒压源必须置10V档位上,调节恒压源可调稳压电源的输出电压U,从0伏开场缓慢地增加〔不能超过10V〕,在表1-1中记下相应的电压表和电流表的读数。

〔二〕电路中电位、电压的测量实验电路如图1-4所示,图中的电源U S1用恒压源I路0~+30V可调电源输出端〔置10V档位〕,并将输出电压调到+6V,U S2用II路0~+30V可调电源输出端〔置20V档位〕,并将输出电压调到+12V。

开关S1、S2、S3均朝上打。

1.测量电路中各点电位以图1-4中的A点作为电位参考点,分别测量B、C、D、E、F各点的电位。

用电压表的负端〔黑色接线柱〕与A点相连,正端〔红色接线柱〕分别对B、C、D、E、F各点进展测量,数据记入表1-2中。

以D点作为电位参考点,重复上述步骤,测得数据记入表2-1中。

2.测量电路中相邻两点之间的电压值在图1-4中,测量电压U AB:将电压表的正端〔红色接线柱〕与A点相连负端〔黑色接线柱〕与B点相连,读电压表读数,记入表1-2中。

按同样方法测量U BC、U CD、U DE、U EF及U FA,测量数据记入表1-2中。

〔三〕节点电流、回路电压定律实验电路如图1-4所示,图中的电源U S1用恒压源I路0~+30V可调电压输出端,并将输出电压调到+6V,U S2用恒压源II路0~+30V可调电压输出端,并将输出电压调到+12V 〔以直流数字电压表读数为准〕。

开关S1 拨向上方,开关S2 拨向上方,开关S3拨向上方。

实验前先设定三条支路的电流参考方向,如图1-4中的I1、I2、I3所示,并熟悉线路构造,掌握各开关的操作使用方法。

1.熟悉电流插头的构造,将电流插头的红接线端插入数字电流表的红〔正〕接线端,电流插头的黑接线端插入数字电流表的黑〔负〕接线端。

2.测量支路电流将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出各个电流值。

按规定:在结点A,电流表读数为‘+’,表示电流流入结点,读数为‘-’,表示电流流出结点,然后根据图3-1中的电流参考方向,确定各支路电流的正、负号,并记入表1-3中。

相对误差3.测量元件电压用直流数字电压表分别测量两个电源及电阻元件上的电压值,将数据记入表1-4中。

测量时电压表的红〔正〕接线端应插入被测电压参考方向的高电位端,黑〔负〕接线端插入被测电压参考方向的低电位端。

表1-4 各元件电压数据各元件电压〔V 〕 U S1U S2U R1U R2U R3U R4U R5计算值〔V 〕 测量值〔V 〕 相对误差〔四〕叠加原理的应用实验电路如图1-4所示,图中:Ω===510431R R R ,Ω=k 12R ,Ω=3305R ,图中的电源U S1用恒压源I 路0~+30V 可调电压输出端,并将输出电压调到+12V ,U S2用恒压源II 路0~+30V 可调电压输出端,并将输出电压调到+6V 〔以直流数字电压表读数为准〕,开关S 3 拨向上方R 3侧。

1.U S1电源单独作用〔将开关S 1拨向上方,开关S 2拨向下方〕,参考图1-2(b), 画出电路图,标明各电流、电压的参考方向。

用直流数字毫安表接电流插头测量各支路电流:将电流插头的红接线端插入数字电流表的红〔正〕接线端,电流插头的黑接线端插入数字电流表的黑〔负〕接线端,测量各支路电流,按规定:在结点A ,电流表读数为‘+’,表示电流流入结点,读数为‘-’,表示电流流出结点,然后根据电路中的电流参考方向,确定各支路电流的正、负号,并将数据记入表1—5中。

用直流数字电压表测量各电阻元件两端电压:电压表的红〔正〕接线端应插入被测电阻元件电压参考方向的正端,电压表的黑〔负〕接线端插入电阻元件的另一端〔电阻元件电压参考方向与电流参考方向一致〕,测量各电阻元件两端电压,数据记入表1—5中。

测量工程 实验容U S1 (V) U S2 (V) I 1 (mA) I 2 (mA) I 3 (mA) U AB (V) U CD(V) U AD (V) U DE (V) U FA(V) U S1单独作用 12 0 U S2单独作用 0 6 U S1, U S2共同作用 12 6U S2单独作用122.U S2电源单独作用〔将开关S 1拨向下方,开关S 2拨向上方〕,参考图1-2(c),画出电路图,标明各电流、电压的参考方向。

重复步骤1的测量并将数据记录记入表格1—5中。

3.U S1和U S2共同作用时〔开关S 1和S 2全部拨向上方〕,各电流、电压的参考方向见图1-4。

完成上述电流、电压的测量并将数据记录记入表格1—5中。

4.将U S2的数值调至+12V,重复第2步的测量,并将数据记录在表1-5中。

5.将开关S3拨向下方二极管VD侧,即电阻R3换成一只二极管1N4007,重复步骤1~4的测量过程,并将数据记入表1—6中。

测量工程实验容U S1(V)U S2(V)I1(mA)I2(mA)I3(mA)U AB(V)U CD(V)U AD(V)U DE(V)U FA(V)U S1单独作用12 0U S2单独作用0 6U S1, U S2共同作用12 6U S2单独作用0 12五.实验考前须知1.测量时,可调稳压电源的输出电压由0缓慢逐渐增加,应时刻注意电压表和电流表,不能超过规定值。

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