模拟电子技术实验一 直流稳压电源

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直流稳压电源的设计实验报告

直流稳压电源的设计实验报告

直流稳压电源的设计实验报告直流稳压电源的设计实验报告引言:直流稳压电源是电子设备中常用的一种电源,它能够将交流电转换为稳定的直流电,并能够在负载变化时保持输出电压的稳定性。

本实验旨在设计并测试一台直流稳压电源,以验证其性能和稳定性。

一、设计原理:直流稳压电源的设计基于电压调节器的原理,其主要部分包括变压器、整流器、滤波器和稳压器。

变压器将交流电转换为所需电压的交流电,整流器将交流电转换为脉动的直流电,滤波器对直流电进行滤波以去除脉动,稳压器则通过反馈控制来保持输出电压的稳定性。

二、实验装置:本实验所使用的实验装置包括变压器、整流器、滤波器、稳压器、负载电阻、示波器等。

三、实验步骤:1. 连接实验装置:将变压器的输入端与交流电源相连,将变压器的输出端与整流器的输入端相连,再将整流器的输出端与滤波器的输入端相连,最后将滤波器的输出端与稳压器的输入端相连。

2. 设计稳压器:根据所需输出电压和电流,选择合适的稳压器电路,并进行元件的选取和计算。

3. 调整稳压器:根据设计的稳压器电路,进行电路连接和调整,确保输出电压的稳定性。

4. 连接负载电阻:将负载电阻与稳压器的输出端相连,以模拟实际负载情况。

5. 测试输出电压:使用示波器测量稳压器输出端的电压,并记录下来。

6. 测试负载变化:通过改变负载电阻的值,观察输出电压的变化情况,并记录下来。

7. 分析实验数据:根据实验数据,分析直流稳压电源的性能和稳定性。

四、实验结果与分析:通过实验测试,我们得到了直流稳压电源的输出电压随负载变化的曲线。

根据实验数据,我们可以计算出稳压电源的输出电压稳定度和负载调整率等性能指标。

同时,我们还可以分析实验数据,探讨直流稳压电源的稳定性和适用范围。

五、实验总结:通过本次实验,我们深入了解了直流稳压电源的设计原理和实验过程。

通过实验数据的分析,我们可以得出结论,直流稳压电源在负载变化时能够保持输出电压的稳定性,并且具有较好的性能指标。

模电实验报告

模电实验报告

河北科技大学实验报告级专业班学号年月日姓名同组人指导教师张凤凌实验名称实验一常用电子仪器的使用练习成绩实验类型综合型批阅教师一、实验目的(1)学习直流稳压电源、信号发生器、交直流毫伏毫安表和示波器的使用方法。

(2)掌握交直流毫伏毫安表测量静态信号和动态信号的方法。

(2)掌握用示波器观测波形及测量频率和幅值的方法。

二、实验仪器与元器件(1)直流稳压电源1台(2)信号发生器1台(3)交直流毫伏毫安表1台(4)6502型示波器1台三、实验内容及步骤1.直流稳压电源的使用(1)使稳压电源输出+9V电压选择0~30V作为电压输出端。

“可调/固定”键弹起,调节“电压调节”旋钮,从数码显示器上观察输出电压的变化,使数码显示为9V,并使用毫伏毫安表直流挡测量+9V。

(2)使稳压电源输出±12V电压将“可调/固定”键按下,按图2-1-2接线,将其中一路接成+12V,另一路接成-12V。

使用毫伏毫安表的直流挡进行测量,表的地线(黑色线)与稳压电源的参考电位“GND”相连,测试线(红色线)分别测量+12V和-12V。

2.交直流毫伏毫安表的使用(1) 测量+9V、±12V的直流电压。

(2) 测量5mV的交流电压。

3.信号发生器的使用方法信号发生器能产生正弦波、方波、三角波等模拟信号,频率范围为2Hz~2MHz,分六挡连续可调;输出幅度为0V~25V P-P,连续可调。

模拟信号从“模拟输出”端输出。

(1)衰减开关“-20dB”和“-40dB”的作用波形选择“正弦波”,频率挡位选择“2k”。

调节“频率调节”旋钮,使数字频率计上的数码显示为1kHz。

当信号发生器衰减开关为0dB时(“-20dB”和“-40dB”键均弹起),调节其“幅度调节”旋钮,用毫伏毫安表的交流挡测量输出信号的电压值为5V(有效值)。

当衰减值分别为-20dB、-40dB和-60dB时,测量各输出电压值,将结果记入表2-1-1中。

表2-1-1 幅度衰减开关衰减值数据记录(2)使信号发生器输出电压为5mV、频率1kHz的正弦波信号信号发生器选择“正弦波”,频率为1kHz,衰减开关“-20dB”和“-40dB”同时按下。

直流稳压电源实验报告

直流稳压电源实验报告

直流稳压电源的设计实验报告电子系统设计专题实验一信息24班赵恒伟2120502099一、电源稳定问题的提出:各种用电设备对供电质量都有一定要求,这些要求包括供电电源为交流还是直流、电压额定值及其变化范围、最大功率等。

这里研究对象是输出为直流的稳压电源。

该作用由下图说明:Ui (不稳定) Uo (稳定) R 当出入电压Ui 变化或负载R 变化时,稳压电源的输出都应保持稳定。

对于大多数功率较小的直流电源大多数都是将50Hz 的交流电经过整流、滤波和稳压后获得。

整流电路用来将交流电变换为单向脉动的直流电压;滤波电路用来滤除整流后单向脉动电压中的交流成分,使之成为平滑的直流电压;稳压电路的作用是当输入交流电源电压波动、负载和温度变化时,维持输出直流电压的稳定. 在本设计中,可以实现将220v 的交流电压经过整流,滤波,稳压最终可实现输出电压+5V 的直流稳压电源。

本设计的主要内容是围绕着如何设计和实现各个部分而展开的。

二、 实验原理框图概述通过我们模拟电子技术理论课的学习我们知道,单相交流电要经过电源变压器、整流电路、滤波电路还有稳压电路才能转换成稳定输出的直流电压。

它的总体功能方框图和各个电路部分输出电压的波形如下1图和图2所示:50Hz u 1u 2u 3u 4u 0u 1 u 2 u 3 u 4 u 00 t 0 t 0 t 0 t 0 t(a ) (b) (c) (d) (e) (图2,各个电路部分输出电压波形)电源变压器整流电路滤波电路稳压电路~220V直流电压(图1,直流稳压电源总体功能框图)其中,(a)为输入的220V电压波形;(b)为电压器降压后的波形;(c)整流后的电压波形;(d)滤波后的电压波形;(e)最后输出的直流稳压电源波形。

我们知道,直流电源的输入为220v的市电,因而需要电源变压器降压后,再对交流电压进行处理。

变压器副边电压经过整流电路从交流电压转换为直流电压,为较小电压的脉动,需通过低通滤波电路滤波,是输出电压平滑。

直流稳压电源实验报告

直流稳压电源实验报告

一、实验目的1. 了解直流稳压电源的工作原理,掌握其基本组成和结构。

2. 学会使用变压器、整流二极管、滤波电容和集成稳压器设计直流稳压电源。

3. 掌握直流稳压电源的调试方法及主要技术指标的测量方法。

4. 培养实验操作技能和严谨的科学态度。

二、实验原理直流稳压电源是将交流电源电压通过变压器降压、整流、滤波和稳压等环节,最终输出稳定直流电压的设备。

其基本组成包括变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。

1. 变压器:将市电220V交流电压转换为所需的交流电压。

2. 整流电路:利用二极管的单向导电性,将交流电压转换为脉动直流电压。

3. 滤波电路:利用电容和电感等元件,滤除脉动直流电压中的纹波,使输出电压更加平滑。

4. 稳压电路:利用稳压元件(如稳压二极管、集成稳压器等),使输出电压稳定。

三、实验器材1. 220V交流电源2. 变压器(输入电压220V,输出电压15V)3. 整流桥(4只整流二极管)4. 滤波电容(2200μF/25V)5. 集成稳压器(LM7812)6. 万用表(直流电压档)7. 电阻(100Ω、1kΩ)8. 连接线9. 电烙铁10. 电工刀四、实验步骤1. 按照电路图连接电路,确保连接正确。

2. 将220V交流电源接入变压器,输出电压调整至15V。

3. 接通整流电路,使用万用表测量输出电压,应为约20V左右。

4. 添加滤波电容,测量输出电压,应为约12V左右。

5. 将集成稳压器LM7812接入电路,输出电压应稳定在12V。

6. 调整负载,观察输出电压变化,确保电压稳定。

五、实验结果与分析1. 实验过程中,输出电压稳定在12V,符合设计要求。

2. 在调整负载时,输出电压无明显波动,说明稳压效果良好。

3. 通过实验,掌握了直流稳压电源的设计、调试和测试方法。

六、实验总结1. 通过本次实验,了解了直流稳压电源的工作原理和基本组成。

2. 学会了使用变压器、整流二极管、滤波电容和集成稳压器设计直流稳压电源。

模拟电子技术实验

模拟电子技术实验

实验一 共发射极放大电路1、实验目的(1)熟练掌握共发射极放大电路的工作原理,静态工作点的设置与调整方法,了解工作点对放大器性能的影响;(2)掌握放大器基本性能指标参数的测试方法。

2、实验设备(1)模拟电子线路实验箱 1台 (2)双踪示波器 1台 (3)函数信号发生器 1台(4)直流稳压电源 1台 (5)数字万用表 1台3、实验原理图1.1 所示是一个阻容耦合共发射极放大器。

它的偏置电路采用R b1 和R b2 组成的分压电路,并在发射极中接有电阻R e (Re =Re1+Re2),以稳定放大器的静态工作点。

当在放大器的输入端加输入信号u i 后,在输出端就可以得到一个与u i 相位相反,幅值被放大了的输出信号u o ,从而实现了放大。

(1)静态工作点U BQ = U CC R b2 /(R b1 + R b2)I CQ ≈I EQ =(U BQ -U BE )/ R e = U EQ / R eU CEQ ≈ U CC -I CQ (R C +R e )为使三极管工作在放大区,一般应满足: 硅管: U BE ≈ 0.7V U CC >U CEQ >1V (2)电压放大倍数图1.1共发射极放大器CCA u = -βR L ′/r be (注:R L ′=RL ∥RC )(3)输入、输出电阻R i = R b1∥R b2∥r be r be = r bb ′+(1+β)26mV / I EQ mA R o = r o ∥R C ≈ R C4、实验内容与步骤(1)线路连接按图1.1 连接电路,把基极偏置电阻R P 调到最大值,避免工作电流过大。

(2)静态工作点设置接通+12V 直流电源,调节基极偏置电阻R P ,使I EQ =1mA ,也即是使U EQ = 1.9V 。

然后测试各工作点电压,填入表1-1中。

(3)电压放大倍数测量调节信号源,使之输出一个频率为1kHz ,峰峰值为30mV 的正弦信号(用示波器测量)。

直流稳压电源实验报告模拟电子技术

直流稳压电源实验报告模拟电子技术

国家电工电子实验教学中心模拟电子技术实验报告实验题目:集成直流稳压电源的设计学院:电子信息工程学院专业:通信工程学生姓名:王斯宇学号:11211116任课教师:佟毅老师2013 年 6 月 2 日目录1、实验题目及要求 (1)1.1实验题目 (1)1.2设计要求 (1)2 实验目的与知识背景 (1)2.1 实验目的 (1)2.2 知识点 (1)3 实验过程 (6)3.1 选取的实验电路及输入输出波形 (6)3.2 每个电路的讨论和方案比较 (8)3.3 分析研究实验数据 (11)4 总结与体会 (12)4.1 通过本次实验能力得到提高,解决问题印象深刻,创新点 (12)4.2 对本课程的意见与建议 (13)5 参考文献 (13)1、实验题目及要求1.1实验题目:集成稳压电源的设计1.2设计要求(1)设计一个双路直流稳压电源。

(2)输出电压Vo=±12V,+5V最大输出电流Iomax=1A(3)输出纹波电压ΔVop-p≤5mV, 稳压系数Sv≤5×10-3。

2 实验目的与知识背景2.1 实验目的(1)掌握集成稳压电源的实验方法。

(2)掌握用变压器、整流二极管、滤波电容和集成稳压器来设计直流稳压电源。

(3)掌握直流稳压电源的主要性能参数及测试方法。

(4)进一步培养工艺素质和提高基本技能。

2.2 知识点(1)实验设计思想本实验基本设计思想是根据设计要求,从后向前依次设计电路。

小功率稳压电源由电源变压器、整流、滤波和稳压电路四部分电路组成。

变压器将220V电压转换为所需低电压,整流桥可将正负交流电转换为只有正向,而滤波电路通过利用电容充放电的功能使电压趋向于平滑。

最后再由三端稳压器,使输出电压稳定为所需值。

设计过程根据要求选择三端稳压器。

确定电源变压器副边电压V2的值根据稳压器的输入电压和桥式整流滤波电路的电压关系,设计、计算出变压器付边的电压值。

滤波电容的选用可根据技术要求和电网变化情况,设计、计算其电容量和耐压值,然后查有关手册选定电容的标称值和耐压值以及电容型号。

直流稳压电源实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除直流稳压电源实验报告篇一:稳压直流电源实验报告1可调直流稳压电源信院电子系20XX-11-7摘要可调直流稳压电源由电源变压器,桥式整流电路,滤波器,稳压电路四部分电路组成。

城市电网提供的一般为220V (或380V)/50hZ的正弦交流电,电源变压器的作用是将电网交流电压变换成整流滤波电路所需(:直流稳压电源实验报告)要的交流电压。

然后再将其次级输出电压去整流、滤波和稳压,最后得到所需要的直流电压幅值。

本次实训通过可调直流稳压电源的设计、安装和调试,要求学会:(1)选择变压器、整流二极管、滤波电容及集成稳压器来设计直流稳压源;(2)掌握直流稳压电路的调试及主要技术指标的测试方法。

且输出电压在1.5V-12V范围内连续可调,输出电流最大可达1A;输出纹波电压小于5mV,稳压系数小于3%,输出电阻小于。

整个电路采用可调三端集成稳压器w7805和w7905。

关键字:变压器,滤波器,稳压块一、实验原理(1)实验原理图如下图1所示为整个电路设计的原理框图,220v交流电通过变压器,整流器,滤波器和稳压电路之后,就变可以提供连续可调的直流输入电压。

图1原理框图(2)电路原理图下图2为整个电路的原理图。

...图2电路原理图(3)工作原理城市电网提供的一般为220V(或380V)/50hZ的正弦交流电,电源变压器的作用是将电网交流电压变换成整流滤波电路所需要的交流电压。

然后再将其次级输出电压去整流、滤波和稳压,最后得到所需要的直流电压幅值。

下图3为变压器符号图。

..................图3变压器符号变压器部分参数介绍a)电压比初、次级电压和线圈圈数具有以下关系,即:b)效率在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值称为变压器的效率,即:u2n2??Ku1n1??p2?100%1变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗就越小,效率也就越高;反之,功率越小,效率也就越低。

模电课程设计直流稳压电源实训报告(一)

模电课程设计直流稳压电源实训报告(一)模电课程设计直流稳压电源实训报告概述本次实训是电子信息工程专业课程“模拟电子技术”设计实践环节之一。

主要目的是让学生通过设计并制作直流稳压电源,加深对模拟电路原理的理解,并掌握电路设计与实际制作的能力。

实验过程设计1.根据要求,确定电源的输出电压、输出电流等参数。

本次实验要求输出电压为5V,输出电流为1A。

2.根据输出电压和电流计算电源的功率。

P = V × I = 5V × 1A= 5W。

3.根据功率选择合适的变压器和二极管,计算所需电容的容量。

在本次实验中,选择5V、2A的变压器和1N4007二极管,计算电容可得:C = I × τ/ΔV = 1A × 0.02s/0.5V = 40uF。

4.根据电容的容量选择合适的电容,并确定前级稳压二极管和后级稳压三端稳压器型号。

本次实验选择4700uF的20V电容,前级稳压二极管选择1N5817,后级稳压三端稳压器选择LM7805。

5.根据所选元器件的参数和数据手册,绘制电路图和PCB布局图。

制作1.根据PCB布局图,在铜板上用喷锡机喷上底部铜皮。

2.根据电路图使用光刻出铜盐膜线路图。

刻蚀后得到铜盐膜PCB板。

3.微风干燥后,在氢氟酸水溶液中脱盐,清洗后得到精美的PCB板。

4.根据电路图逐个安装元器件,注意电解电容、极性电容和稳压二极管等的极性。

5.完成元器件的安装后,进行焊接。

焊接过程中应注意不要使元器件过热,避免烧坏元器件。

6.检查电路连接是否正确,并使用万用表进行电路测试。

实验结论通过本次实验,我们学会了使用电子元器件设计并制作直流稳压电源的方法,并在实际制作上得到了巩固。

同时,我们也加深了对模拟电路原理的理解,为今后的学习和实践奠定了基础。

实验总结本次实际操作中,我们深刻感受到电路设计的重要性。

正确的设计能够避免各种问题的发生,方便后续的制作和测试。

因此,在实际操作中,我们应该注重电路设计的细节,并严格按照电路图进行安装和调试工作。

multisim直流稳压电源仿真实验报告

multisim直流稳压电源仿真实验报告Multisim 直流稳压电源仿真实验报告一、实验目的本次实验旨在利用 Multisim 软件对直流稳压电源进行仿真,深入理解直流稳压电源的工作原理、性能特点以及电路参数对输出电压稳定性的影响。

通过实验,掌握直流稳压电源的设计、调试和分析方法,提高对电子电路的实际应用能力。

二、实验原理直流稳压电源通常由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成。

电源变压器的作用是将市电交流电压变换为适合整流电路的交流电压。

整流电路将交流电压转换为单向脉动直流电压,常见的整流电路有半波整流、全波整流和桥式整流等。

滤波电路用于滤除整流输出电压中的交流成分,使输出电压变得平滑。

常见的滤波电路有电容滤波、电感滤波和复式滤波等。

稳压电路的作用是在电网电压波动或负载变化时,保持输出直流电压的稳定。

常用的稳压电路有串联型稳压电路、并联型稳压电路和集成稳压器等。

三、实验内容与步骤1、电路设计在 Multisim 软件中,根据直流稳压电源的原理,选择合适的元器件,设计一个输出电压为+5V 的直流稳压电源电路。

电路包括电源变压器、桥式整流电路、电容滤波电路和三端稳压器7805 组成的稳压电路。

2、元器件参数选择电源变压器:初级输入交流电压为 220V,次级输出交流电压为 9V。

整流二极管:选用 1N4007 型二极管。

滤波电容:选用电解电容,容量为1000μF,耐压值为 16V。

三端稳压器 7805:输入电压范围为 7 25V,输出电压为 5V,最大输出电流为 15A。

3、电路连接与仿真将设计好的电路元器件按照原理图进行连接。

启动Multisim 软件的仿真功能,观察电路的输出电压波形和数值。

4、电路参数调整与优化改变滤波电容的容量,观察输出电压的纹波变化。

调整负载电阻的大小,观察输出电压的稳定性。

四、实验结果与分析1、输出电压波形仿真结果显示,未经滤波的整流输出电压为单向脉动直流电压,其纹波较大。

直流稳压电源实验报告

直流稳压电源实验报告直流稳压电源实验报告引言:直流稳压电源是电子学实验中常用的电源设备,它可以提供稳定的直流电压,用于供电给各种电子元件和电路。

本次实验旨在通过搭建直流稳压电源电路,了解其工作原理和特性,并对其进行性能测试和分析。

一、实验目的本次实验的主要目的是:1. 掌握直流稳压电源的基本原理和电路结构;2. 了解直流稳压电源的工作特性和性能指标;3. 进行实验测试和数据分析,验证直流稳压电源的稳定性和可靠性。

二、实验原理直流稳压电源的基本原理是通过电路中的稳压元件(如稳压二极管、稳压管等)来实现对电压的稳定调节。

稳压元件具有稳定的电压-电流特性,当电路中的负载变化时,稳压元件能够自动调节电流,以保持输出电压的稳定。

三、实验装置和材料本次实验所需的装置和材料包括:1. 直流电源;2. 电阻、电容等基本电子元件;3. 示波器、万用表等测试设备。

四、实验步骤1. 搭建直流稳压电源电路。

根据实验要求,选择合适的电路结构和元件进行搭建,确保电路连接正确可靠。

2. 调节直流电源输出电压。

根据实验要求,使用直流电源调节旋钮,逐步调节输出电压至指定数值。

3. 连接负载电路。

将负载电路(如电阻、电容等)连接到直流稳压电源的输出端,确保负载电路与电源电路连接正确。

4. 测试稳压性能。

使用示波器和万用表等测试设备,对直流稳压电源的输出电压、电流进行测试和记录。

5. 分析实验结果。

根据实验数据,分析直流稳压电源的稳定性、负载能力等性能指标,并与理论值进行比较。

五、实验结果与分析根据实验数据,我们可以得到直流稳压电源的输出电压和电流随负载变化的曲线。

通过分析曲线,我们可以得出以下结论:1. 输出电压稳定性好。

在负载变化范围内,输出电压的波动较小,符合设计要求。

2. 输出电流能力强。

直流稳压电源能够提供足够的输出电流,满足负载的需求。

3. 效率较高。

直流稳压电源的能效较高,能够有效地将输入电能转化为输出电能。

六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了直流稳压电源的工作原理和特性,并通过实验测试和数据分析,验证了其稳定性和可靠性。

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三).78L12集成稳压电路的测试:
按下图接线
四). 317L集成稳压电路的测试 1.按下图接线. 2.将负载9R2和9RP2向左旋转到底使之为1.15K,接在输出端. 3.从左至右调动9RP1使其在0~3.3K之间变化,测量Uo填入表1-4,观察输出电 压的变化范围. 4.再向右旋动9RP2使之等于零,测量输出电压Uo填入表1—4, 然后将9RP2向 左旋转,观察Uo的变化,当9RP2=1k时(向左旋转到底)测量Uo填入表1—4
示波器的使用:
1.按下示波器A键,旋转TIME/DIV使波形显示正常, 按SOURCE选CH1扫描, 按TV键,右上方出现TV-MODE, 旋转FUNCTION显示PAL,左上角显示 A CH1 TV-H PAL
实验一采用左上模块1,电源开关在右上角.
整流
滤波
稳压
三端固定集成稳压
S1断开半波整流,合上为 全波整流.
输出可调集成稳压
负载
S1合上S2,S3合上为全 波整流带6C1,6C2电容 滤波.
9R2--150Ω 和 9RP2—1kΩ 电阻作为 负载使用
可调电阻
一).整流、滤波电路的测试.
按下图接线
表1-1 状态 断开S1 半波整流 合上S1 桥式整流 再合上S2 6C1滤波 再合上S3 6C1+6C2滤波 9RP2=0,右旋到底 6C1+6C2滤波 U2 UO RL 1.150K 1.150K UO/U2 测量u2用万用表 交流电压50V档. 测量UO用直流 50V电压档
实验一 直流稳压电源
一.实验目的: 1.了解直流电源电路的组成. 2.比较半波整流、桥式整流和桥式整流带电容滤波电 路的输出电压平均值UL与变压器副边电压有效值U2 的关系. 3.了解并联集成电路的结构和特点. 4.了解集成稳压78L12、317L的使用,比较两种稳压电 路的特点. 5.研究无稳压电路和有稳压电路带负载能力的区别. 二.实验电路及步骤简介:
9RP2是右=0,左大; 9RP1是左=0,右大.
9R2Uo(V)
9R2+9RP2
0.150K 1.150K
Uo(V)
六.实验报告要求: 完成实验数据及处理页内容.: 1、整理实验数据,画出对应波形,完成表1-1,表1-2,表1-3, 表1-4的要求内容。 2、回答思考题中的1,2,3, 4题。 测量时注意事项:如图所示,将示波器的探头钩子钩住导线插 头,探头的黑夹子接地测量波形.
1.150K
1.150K 0.150K
注意:在观察波形时,示波器禁止同时采用双通道观察u2 和Uo的波形,以免烧坏仪器设备.负载与电源不可共地.
二).并联稳压电路的测试
按下图接线 9RP2=0,右旋到底
表1-2 9R2+9RP2 Uo(V)
0.150K
1.150K 表1-3
9R2+9RP2 Uo(V) 0.150K 1.150K
). 万用表的使用: 测量电压时将右边旋钮打在电压功能档,如图所示( V ~ 测量交流时,将左边旋钮打在交流电压档50V档,如图所示,读数取第二行50,一比一读数. 测量直流时,将左边旋钮打在直流电压档50V档,读数取第二行50,一比一读数. 万用表使用时,红表笔插 入表右下方“+”端,黑表 笔插入表右下方“‫”٭‬端. 测量直流输出电压时,将 红表笔接输出电压端,黑 表笔接地.
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