直流电路的电压和电位测定

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实验2-电位、电压的测定及电路电位图的绘制

实验2-电位、电压的测定及电路电位图的绘制

实验二、电位、电压的测定及电路电位图的绘制
在一个确定的闭合电路中,各点电位的高低视所选电位参考点的不同而变,但任意两点间的电位差(即电压)是绝对的,它不因参考点电位的变动而变化。

根据此性质,我们可以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。

一、实验目的
1、用实验证明那个电路中电位的相对性、电压的绝对性
2、掌握电路电位图的绘制方法
二、原理说明
若以电路中的电位值作纵坐标,电路中各点位置(电阻)作横坐标,将测量到的各点电位在该坐标标出,并把标出点按顺序用直线条相连接,就可得到电路的电位变化图。

每一段直线段即表示该两点间电位的变化情况。

在电路中参考电位可以任意选定,对于不同的参考点,所绘出电位图形是不同的,但其各点电位变化的规律却是一样的。

在作电位图或实验测量时必须正确区分电位和电压的高低,按照惯例,是以电流方向上的电压降为正,所以,在用电压表测量时,若仪表指针正向偏转,则说明电表正极的电位高于负极的电位。

三、实验内容
实验线路如下图所示
1.分别将两路直流稳压电源接入电路,令E1=6V,E2=12V。

2.以图中A点作为参考点,分别测量B、C、D、E、F各点的电位值Φ及相邻两点之间的电压值U AB、U BC、U CD、U DE、U EF、U FA及U AD,数据列于表中。

4.根据测量数据,绘制电路中各点组成的电位图。

5.从测量结果中发现了什么?写在讨论与结论部分。

实验3电位、电压的测定及电路电位图的绘制

实验3电位、电压的测定及电路电位图的绘制

实验3 电位、电压的测定及电路电位图的绘制一、实验目的1.用实验证明电路中电位的相对性、电压的绝对性 2.掌握电路电位图的绘制方法二、原理说明电路中为了分析的方便,常在电路中选某一点为参考点,把任一点到参考点的电压称为该点的电位。

参考点的电位一般选为零,所以,参考点也称为零电位点。

电位用ϕ表示,单位与电压相同,也是V(伏)。

在一个确定的电路中,各点电位的高低视所选的电位参考点的不同而不同,但任意两点间的电位差(即电压)则是绝对的,它不因参考点电位的改变而改变。

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。

如图6-3-1,设C 点为电位参考点,0=C ϕ,AC A U =ϕ,BC B U =ϕ,DC D U =ϕ。

电路中任意两点间的电压等于该两点间的电位之差,即:B A AC U ϕϕ−=, D A AD U ϕϕ−= 等。

若以电路中的电位值作纵坐标,电路中各点位置作横坐标,将测量到的各点电位在该坐标平面中标出,井把标出点按顺序用直线相连接,就可得到电路的电位变化图。

每一段直线段即表示该两点间电位的变化情况。

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

在作电位图或实验测量时必须正确区分电位和电压的高低,按照惯例,是以电流方向上的电压降为正,所以,在用电压表测量时,若仪表指针正向偏转,则说明电表正极的电位高于负极的电位。

三、实验设备 可调直流稳压电源 2台直流数字毫安表 1块万用表 1块 直流数字电压表 1块 电压、电位测定实验电路板 1块 四、实验内容1.实验线路如图6-3-2所示。

分别将两路直流稳压电源接入电路,以图6-3-2中的A 点作为电位的参考点,分别测量B 、C 、D 、E 、F 的电位值ϕ及相邻两点之间的电压值U AB 、U BC 、U CD 、U DE 、U EF 及U FA ,将测得数据列于实验表6-3-1中。

项目二直流电路的电压和电位测定

项目二直流电路的电压和电位测定

电位与电位差
电位
表示某点在参考电位(零 电位)处的电势,单位为 伏特(V)。
电位差
两点之间的电位之差,单 位为伏特(V)。
关系
电位差等于电压,即 $Delta V = V$。
欧姆定律
定义
在同一电路中,导体中的电流与导体 两端的电压成正比,与导体的电阻成 反比。
公式
应用
用于计算电路中的电流、电压和电阻。
感谢观看
通过测量电位差来计算绝对电位
如果已知两个点之间的电位差,可以通过加上或减去这个差值来计算任意一点的 绝对电位。
电位差测量
使用电压表测量电位差
将电压表并联在电路的两个点之间,可以直接读出电压表的读数,即为两点之间的电位差。
通过计算元件的电压降来测量电位差
如果电路中存在电阻、电容、电感等元件,可以通过计算这些元件上的电压降来间接测量电位差。
项目二:直流电 路的电压和电位 测定
目录
• 直流电路基础知识 • 电压测量方法 • 电位测定方法 • 实验操作与注意事项 • 实际应用与案例分析
01
直流电路基础知识
电流与电压
01
02
03
电流
电荷在导体中流动的现象, 单位为安培(A)。
电压
电场中电位差,单位为伏 特(V)。
关系
电流与电压成正比,即 $I = frac{V}{R}$,其中 $R$ 为电阻。
实验操作与注意事项
实验设备与器材
电压表
测量电路中各点的 电压。
开关
控制电路的通断。
电源
直流电源,用于提 供稳定的直流电压。
电位器
用于调节电路中的 电压和电流。
导线
连接电路元件。

直流电路测量实验报告

直流电路测量实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除直流电路测量实验报告篇一:直流电路的基本测量(完整版)直流电路的基本测量1.实验目的(1)学习万用表的使用(2)学习电阻,电流,电压和电位的测量(3)验证基尔霍夫电流定律和电压定律3.(1)电压与电位在电路中,某一点的电位是指该点到参考点之间的电压值。

各点电位的高低视所选的电位参考点的不同而变的,参考点的电位为零,比参考点电位高者为正,低者为负。

电位是相对的,参考点选取的不同,同一点的电位值不同。

但电压是任意两点的电位差,它是绝对的。

(2)基尔霍夫定律基尔霍夫定律分为电流定律(KcL)和电压定律(KVL)。

KcL应用于节点,KVL应用于回路。

KcL内容:对于电路的任意一个节点,任意时刻,流入节点的电流的代数和等于零。

其表达式为∑I=0KVL内容:对于电路中的任意一个回路,任意时刻,沿回路循环方向各部分电压的代数和等于零。

其表达式为∑u=04.实验内容(1)电阻的测量1)将万用表红表笔插入标有“+”的孔中,“—”的孔中;2)采用数字万用表2kΩ档进行测量,无需调零,测量后直接在显示屏上读数;3)将结果填入下表中(2)电流的测量按图1-38所示连接电路。

测量电流可以用指针式万用表,也可以用数字式万用表。

为保证测量读数的精确,选用数字式万用表测量,将量程转换开关转到DcA位置20mA档位,断开被测支路,将万用表串联进相应的支路,将测量结果记入表1-3中Fu1u2b+e1-R4510ΩR5330Ωc图1-38直流电路基本测量实验电路e2(3)电压的测量电路如图1-38所示,测量电压可以用指针式万用表,也可以用数字式万用表。

为保证测量读数的精确,选用数字式万用表,将量程转换开关转到DCV位置20V档位,断开被测支路。

将万用表并联在被测元件两端进行测量,将测量结果记入表1-4中(4)电位的测量选取A为参考点,分别测量B,C,D,e,F各点的电位,计算两点之间的电压值,将测量结果记入表1-5中,再以D为参考点,重复上述实验的内容,将测量结果记入表1-5中公式:?当电位参考点为A点:uAD=VA-VD=0-(-4.04)=4.04ubF=Vb-VF=6.04-1.0=5.04uce=Vc-Ve=(-6.05)-(-5.04)=-1.01?当电位参考点为D点:uAD=VA-VD=4.04-0=4.04ubF=Vb-VF=10.10-5.05=5.05uce=V c-Ve=(-2.0)-(-0.99)=-1.01总结:分析实验中得出的数据。

电工和电子技术(A)1实验报告

电工和电子技术(A)1实验报告

电工和电子技术(A)1实验报告实验一 电位、电压的测定及基尔霍夫定律1.1电位、电压的测定及电路电位图的绘制一、实验目的 1.验证电路中电位的相对性、电压的绝对性 2. 掌握电路电位图的绘制方法利用DVCC-03实验挂箱上的“基尔霍夫定律/叠加原理”实验电路板,按图1-1接线。

1. 分别将两路直流稳压电源接入电路,令 U 1=6V ,U 2=12V 。

(先调准输出电压值,再接入实验线路中。

)图2. 以图1-1中的A点作为电位的参考点,分别测量B、C、D、E、F各点的电位值φ及相邻两点之间的电压值U AB、U BC、U CD、U DE、U EF及U FA,数据列于表中。

3. 以D点作为参考点,重复实验内容2的测量,测得数据列于表中。

四、思考题若以F点为参考电位点,实验测得各点的电位值;现令E点作为参考电位点,试问此时各点的电位值应有何变化?答:五、实验报告1.根据实验数据,绘制两个电位图形,并对照观察各对应两点间的电压情况。

两个电位图的参考点不同,但各点的相对顺序应一致,以便对照。

答:2. 完成数据表格中的计算,对误差作必要的分析。

答:3. 总结电位相对性和电压绝对性的结论。

答:1.2基尔霍夫定律的验证一、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. 学会用电流插头、插座测量各支路电流。

二、实验内容实验线路与图1-1相同,用DVCC-03挂箱的“基尔霍夫定律/叠加原理”电路板。

1. 实验前先任意设定三条支路电流正方向。

如图1-1中的I1、I2、I3的方向已设定。

闭合回路的正方向可任意设定。

2. 分别将两路直流稳压源接入电路,令U1=6V,U2=12V。

3. 熟悉电流插头的结构,将电流插头的两端接至数字电流表的“+、-”两端。

4. 将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出并记录电流值。

5. 用直流数字电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值,记录之。

三、预习思考题1. 根据图1-1的电路参数,计算出待测的电流I1、I2、I3和各电阻上的电压值,记入表中,以便实验测量时,可正确地选定电流表和电压表的量程。

实验一直流电路的认识实验

实验一直流电路的认识实验

实验一 直流电路的认识实验一、实验目的与要求1、熟悉实验室电源配置等概况。

2、练习使用晶体管直流稳压电源。

3、练习使用直流电流表和电压表。

4、练习使用万用表的直流电流档和电压档。

5、通过电位的测量,进一步明确电位、电压的概念及其相互关 系。

二、仪器及设备1、晶体管直流稳压电源 APS3003S—3D 1 台2、1.5V 干电池 1 节3、直流电压表 C43 型(0~7.5V) 1 只4、直流毫安表 C43 型(0~100mA) 1 只5、 万用表 DT—99228B 1 只6、线绕电阻或碳膜电阻(15Ω,15W) 2 只7、单刀开关 1 只三、实验材料导线若干四、实验内容及方法1、练习使用晶体管直流稳压电源(1)熟悉稳压电源面板上各开关、旋钮的位置,了解其使用方 法。

(2)将万用表的有关转换开关置于测直流电压的适当挡位上, 红色测试棒的插头插入万用表“+”插孔,黑色测试棒的插头插入“-” 插孔或标有“*”号的公共插孔。

(3)将直流稳压电源的电源插头插入市电 220V 插座,合上电源 开关。

接通工作电源后,面板上的指示灯应亮。

(4)由小到大分别将稳压电源输出电压的“粗调旋钮”转至各 挡,然后再将输出电压的“细调旋钮”从最小位置顺时针转至最大位 置。

用装好测试棒的万用表直流电压挡测量直流稳压电源的输出电压 “粗调旋钮”置于不同挡位时,输出电压的调整范围。

万用表直流电 压挡指示值记入表 1-1 中。

表 1-1 “粗调旋钮”挡位输出电压调整范围2、直流无分支电路电流、电压和电位的测量(1)直流电压表接上测试棒后选择合适的量限,测量一节干电 池的开路电压 U S2,所得测量结果记入表 1-2 中。

表 1-2 测量数据 计算值 参考点 项目 A j B j C j U S1 U S2 I U AB U BC U CA仪表量限A 仪表指示值仪表量限B 仪表指示 值(2)使用直流电压表,调稳压电源的输出电压 U S1 为 3.00V。

1.实验一、直流电路中电位及其与电压关系的研究-110307009谢祥禄

1.实验一、直流电路中电位及其与电压关系的研究-110307009谢祥禄

学号:姓名:9
10.00 1.0
实验一 直流电路中的电位及其与电压关系的研究
谢祥禄
110307009
[数据记录] 实验桌号 №:电压计算公式:U XY =U X -U Y
电压表选择: 取量程U m =、 准确度等级a = 表 1-3 各电压测量值与计算值相对误差的估算
[结果报道]——仅供参考
V 。

0.0% ,最大小 2.2% 测量误差主要是电表本身的测量误差和实验者读取数值的偏差引入的。

显然,若能消除电表和人
为读数引入的测量误差,则不同的电位参考点所得的电压值应能完全相同,这验证了电压是电路中任意两点之间电位差值的关系。

证实电压的大小和极性与参考点的选择无关,一旦电路结构及参数一定,电压的大小和极性即为定值。

,绝大部分误差小于
1. 表1-1中的数据反映了不同的电位参考点所得的电位值和电位的高低是不相同的,验证了电位是一个相对的物理量,其大小和极性与所选参考点有关的电路理论。

2.表1-2中的数据反映了不同的电位参考点所得的电压值基本相同【其相对误差最小等于
于。

】。

电路原理实验报告

电路原理实验报告

实验一电位、电压的测定及电路电位图的绘制一.实验目的1.学会测量电路中各点电位和电压方法。

理解电位的相对性和电压的绝对性;2.学会电路电位图的测量、绘制方法;3.掌握使用直流稳压电源、直流电压表的使用方法。

二.原理说明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。

若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。

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。

三.实验设备1.直流数字电压表、直流数字毫安表2.恒压源(eel-i、ii、iii、iv均含在主控制屏上,可能有两种配置(1)+6v(+5v),+12 v,0~30v可调或(2)双路0~30v可调。

)3.eel-30组件(含实验电路)或eel-53组件四.实验内容实验电路如图1-1所示,图中的电源us1用恒压源中的+6v(+5v)输出端,us2用0~+30v可调电源输出端,并将输出电压调到+12v。

1.测量电路中各点电位以图1-1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。

用电压表的黑笔端插入a点,红笔端分别插入b、c、d、e、f各点进行测量,数据记入表1-1中。

以d点作为电位参考点,重复上述步骤,测得数据记入表1-1中。

图 1-12.电路中相邻两点之间的电压值在图1-1中,测量电压uab:将电压表的红笔端插入a点,黑笔端插入b点,读电压表读数,记入表1-1中。

按同样方法测量ubc、ucd、ude、uef、及ufa,测量数据记入表1-1中。

直流电路的电压和电位测定

直流电路的电压和电位测定

直流电路的电压和电位测定实验2.2 直流电路的电压和电位测定一、实验目的1(加深对电位、电压及其关系的理解。

2(掌握参考点与电位的关系,理解电位的单值性和相对性。

3(学会测量电路中各点电位的方法及电位图的作法。

二、实验原理1(电压和电位电压是指电路中任意两点之间存在的电势差。

若规定电路中某一点为参考点,则电路中各点与参考点之间的电压称为各点的电位,电路中参考点的电位等于零。

2(参考点当参考点选定后,各点的电位就有一个固定的值,这就是电位的单值性。

参考点不同,各点电位也不同,它们同时升高或降低了一个数值,这就是电位的相对性,但任意两点间的电压与参考点的选取无关。

同一电路中,每次测量只能选取一个参考点。

3(等电位点如果电路中某些点的电位相等,那么即使将这些点用导线联起来,导线中不会有电流,电路的工作状态亦不会发生任何改变,则将这些点称为等电位点。

电位图是表示电路中电位分布与电阻关系的图。

其作法是:在横坐标上按回路绕行方向依次截取与各段电路的电阻值成比例的线段,使各截点正好与电路上的节点相对应。

沿纵坐标方向标出各对应点的电位,将各点电位用直线连接即得到对应电路的电位图。

在选定参考点后,可以沿任一闭合路径按绕行方向做出电位图,并且电路上的任一点都可以作为电位图的起点,因为不影响各点的电位值与任何两点间的电压值。

4(实验电路R2R1bac-R4+KR5++-dAR3-fegR6R7图2-2-1 电压电位测定电路图中:E=12V E=5V R=1000Ω R=200Ω R=500Ω 12123R=100Ω R=300Ω R=100Ω R=400Ω 4567三、实验仪器及器件1(电阻箱及动态元件 2(直流电流表、电压表3(可调直流电流、电压源 4(电阻元件四、实验内容及步骤1(测量电位按实验电路图2-2-1接线,其中R、R由电阻箱提供。

检查无误后,方可通电进行实67验。

(1)以f点为参考点,测量各点电位(测量电位的方法请阅读实验注意事项中的第2点),并将数据分别记入表2-2-1内。

实训一 电位、电压的测定及电路电位图的绘制

实训一  电位、电压的测定及电路电位图的绘制

测B、C间电压UBC,电压表正极接B点负极接C点, 电压表读数就是UBC
测C、D间电压UCD
测A、D间电压UAD
测D、E间电压UDE
测E、F间电压UEF
测F、A间电压UFA验方法同上
表1-2 电路中各点电位和电压数据 单位:V
电 位(V) 参考点
VA
VB
VC
VD
VE
VF
UAB UBC UCD UDE UEF UFA
测量值
计算值 A
相对误 差%
测量值
计算值 D
相对误 差%
相对误差
=
测量值 - 理论值 理论值
×100%
记下所有电流表数据后,最后把电源电压调回到0,关 闭电源,撤除接线,把所有接线整理好如下图,以后每 次实验结束都必须整理好!
最长导线
实训一 电位、电压的测定及电路电位图的绘制
一.实训目的
1.学会测量电路中各点电位和电压的方法, 理解电位的相对性和电压的绝对性。
2.学会电路电位图的测量、绘制方法。 3.掌握使用直流稳压电源、直流电压表的使用方法。
二.原理说明
参考点不同
各点电位不同 电位具有相对性 两点间电压相同 电压具有绝对性
电位图:各点位置为横坐标,各点电位为纵坐标, 标出点按顺序用直线条相连接
三.实训设备 2.电压源(双路0~30V可调); 1.直流数字电压表;
3. EEL-53组件
四.实训内容
实训电路
原理图
12V
实训台对 应的图
6V 330Ω
连接实际电路
1、准备两个电压源Us1、Us2
a.准备12伏电源Us1
b.准备6伏电源Us2
2、拿出电工原理(一)实验箱

直流电位差计的原理和应用

直流电位差计的原理和应用

直流电位差计的原理和应用1. 引言直流电位差计是一种用于测量电路中两个点之间的直流电位差的仪器。

它通过将待测点接入电位差计,测量不同点之间的电势差,从而获得电路中存在的电压,并用来分析、调试电路。

2. 原理直流电位差计的工作原理基于两个重要概念:电位差和电压。

电位差是指两个点之间的电势差,是电路中存在的电压。

直流电位差计利用电路中的电流流过导线时产生的电磁感应现象,将电位差转换成可以测量的电信号。

3. 组成直流电位差计通常由以下几个部分组成: - 输入端口:用于将待测点连接到电位差计上。

- 放大器:用于放大输入信号,提高测量的灵敏度和准确性。

- 模拟转换器:将放大后的信号转换成数字信号。

- 显示屏:用于显示测量结果。

4. 工作原理当待测点接入直流电位差计时,会形成一个电流回路。

根据欧姆定律,电流通过导线时会产生电磁感应现象,导致电势差的测量。

电位差计通过测量电路中的电势差,可以确定两点之间的电压。

5. 应用直流电位差计在电路分析、电路调试和电路设计等领域有广泛的应用。

以下是一些主要的应用场景:5.1 电路分析直流电位差计可用于测量电路中各个元件的电压,从而帮助分析电路的工作状态。

通过测量不同点之间的电位差,用户可以获得电路中各个元件的工作电压,进而判断元件是否正常工作。

5.2 电路调试在电路调试过程中,直流电位差计可以帮助用户确定电路中存在的电压问题。

通过测量不同点之间的电位差,用户可以快速定位电路中的故障,并进行调整和修复。

5.3 电路设计在电路设计阶段,直流电位差计可以用于验证设计的电路是否符合要求。

通过测量不同点之间的电位差,用户可以评估设计的电路是否满足预期的电压要求,并对电路进行调整和优化。

6. 总结直流电位差计是一种重要的电路测量仪器,通过测量电路中不同点之间的电位差,可以帮助用户分析、调试和设计电路。

它的原理是基于电位差和电压的概念,利用电流流过导线时产生的电磁感应现象实现测量。

万用表电压测量方法

万用表电压测量方法

万用表电压测量方法万用表是一种常用的电测仪器,可以用来测量电路中的电压、电流、电阻等物理量。

其中,电压测量是最常见的一种测量方法之一。

本文将详细介绍使用万用表测量电压的方法。

首先,要使用万用表测量电压,我们需要了解万用表的一些基本知识。

万用表通常由一个数字显示屏和多个测量档位组成。

数字显示屏用来显示测量结果,而测量档位则用来选择合适的测量范围。

在使用万用表之前,我们需要先了解待测电压的大致范围,并选择一个合适的测量档位。

接下来,我们需要连接万用表与待测电路。

为了测量电压,我们需要将万用表的正负极与待测电路的相应位置连接起来。

一般来说,我们可以将万用表的红表笔连接到待测电路的正极,将黑表笔连接到待测电路的负极。

如果待测电路中没有明确的正负极,我们可以选择任意一根导线连接到待测电路的某处,然后将红表笔连接到导线的一端,将黑表笔连接到导线的另一端。

在连接好万用表后,我们可以开始进行电压测量了。

首先,需要将万用表的测量档位调整到电压测量模式。

通常,万用表上会标有V、VDC、VAC等符号,分别表示电压测量、直流电压测量、交流电压测量。

我们根据待测电压的性质选择合适的模式。

在进行电压测量之前,我们需要确定待测电压的大致范围。

如果电压范围过大,选择一个较高的测量档位;如果电压范围较小,选择一个较低的测量档位。

如果不确定电压的具体范围,可以先选择一个较高的测量档位,然后逐渐调整到合适的档位,以获得较为准确的测量结果。

当万用表的测量档位和模式设置好后,我们可以按下测量按钮或旋转测量旋钮,开始测量电压。

在测量过程中,需要注意保持电路的稳定。

如果待测电路是直流电路,可以选择直流电压测量模式。

如果待测电路是交流电路,可以选择交流电压测量模式。

进行测量时,我们需要密切观察万用表的显示屏。

数字显示屏上会显示测量到的电压数值。

如果电压过大,可能会超出测量档位的范围,此时需要切换到一个更高的测量档位。

如果电压过小,可能会接近万用表的测量精度下限,此时需要切换到一个更低的测量档位。

电位、电压的测定及电路电位图的绘制

电位、电压的测定及电路电位图的绘制

电位、电压的测定及电路电位图的绘制一.实验目的1.学会测量电路中各点电位和电压的方法,理解电位的相对性和电压的绝对性;2.学会电路电位图的测量、绘制方法;3.掌握使用直流稳压电源、直流电压表的使用方法。

二.原理说明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。

若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。

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。

三.实验设备1.直流数字电压表、直流数字毫安表(根据型号的不同,EEL—Ⅰ型为单独的MEL-06组件,其余型号含在主控制屏上)2.恒压源(EEL—Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均含在主控制屏上,根据用户的要求,可能有两种配置(1)+6 V(+5V),+12V,0~30V可调或(2)双路0~30V可调。

)3.EEL-30组件(含实验电路)或EEL-53组件四.实验内容实验电路如图7-1所示,图中的电源U S1用恒压源中的+6V(+5V)输出端,U S2用0~+30V可调电源输出端,并将输出电压调到+12V。

1.测量电路中各点电位以图7-1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。

用电压表的黑笔端插入A点,红笔端分别插入B、C、D、E、F各点进行测量,数据记入表7-1中。

以D点作为电位参考点,重复上述步骤,测得数据记入表7-1中。

-1中。

五.实验注意事项1.EEL-30组件中的实验电路供多个实验通用,本次实验没有用到电流插头和插座。

电路实验报告-直流基本实验

电路实验报告-直流基本实验

深圳大学实验报告实验课程名称:电路与电子学实验项目名称:直流基本实验学院:计算机与软件专业:报告人:文成学号:2011150258 班级: 5 同组人:陈圳杰指导教师:李炎然实验时间:2012-3-27实验报告提交时间:2012-3-28教务处制实验报告包含内容一、实验目的与要求1.熟悉直流电源、直流仪表的使用方法。

2.验证基尔霍夫定律,加深对基尔霍夫定律的理解;3.学会测量电路中各点电位和电压的方法,理解电位的相对性和电压的绝对性4.分析电压表、电流表内阻对测量电路的影响。

二、方法、步骤利用电压表和电流表测量电路中各点之间的电流及电压。

具体步骤见三、实验过程及内容。

三、实验过程及内容实验设备:1.直流双路恒压电源2.直流稳流电源3.直流电压表4.直流电流表5. EEL-51元件箱、EEL-53电工原理(一)、电流表插头线实验注意事项:稳压电源输出端不允许短路。

注意正确选择仪表的量程。

断电接线拆线。

任务一.KCL 定律的验证步1-1.按图接线,S1开关往上拨,S2往下拨,S3开关往上拨,然后按表测量各支路电流,验证∑I=0.任务二.KVL 定律的验证,电位和电压的测量步2-1.按图接线,图中的电源1s U 用恒压源I 路(0~+30V)可调电源输出端,选择10V 档,并将输出电压调到+6V,2s U 用II 路(0~+30V)可调电源输出端,选择20V 档,并将输出电压调到+12V,测量各元件电压填入表中,验证∑U=0.步2-2.测量fc U ,填入表中,再选两条不同路径计算fc U ,与实测fc U 比较。

步2-3.分别以A 点和D 点作为参考点,测量各点电位填入表;计算f 、c 两点间电压并与步2-2结果比较。

四、 数据处理分析分析:在误差允许的范围内,电路中,任何时刻,任一节点处,电流的代数和为0。

分析:在误差允许的范围内,电路中,任何时刻,沿任一回路所有支路电压的代数和为0。

在电路中,可选某一点作为参考节点,而其余任意一点相对于该参考点的电压就称该点的电位。

电工电子实验报告电位、电压的测量及基尔霍夫定律的验证.pdf

电工电子实验报告电位、电压的测量及基尔霍夫定律的验证.pdf

第一部分电工实验实验一、电位、电压的测量及基尔霍夫定律的验证一、实验目的1、用实验证明电路中电位的相对性、电压的绝对性。

2、验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。

3、掌握直流电工仪表的使用方法,学会使用电流插头、插座测量支路电流的方法。

二、实验原理在一个确定的闭合电路中,各点电位的高低视所选的电位参考点的不同而变,但任意两点间的电位差(即电压)则是绝对的,它不因参考点电位的变动而改变。

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。

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的电压定律。

即对电路中的任一个节点而言,应有∑I=0;对任何一个闭合回路而言,应有∑U=0。

运用该定律时必须注意电流的正方向(此方向可预先任意设定)。

三、实验内容实验线路如图1-1-1所示。

将两路直流稳压电源接入电路,令E1=6V,E2=12V。

图1-1-11、电压、电位的测量。

1)以图中的A点作为电位的参考点,分别测量B、C、D、E、F各点的电位值U及相邻两点之间的电压值U AB、U BC、U CD、U DE、U EF及U F A,数据记入表1-1-1中。

2)以D点作为电位的参考点,重复实验内容1)的步骤。

2、基尔霍夫定律的验证。

1)实验前先任意设定三条支路的电流参考方向,如图中的I1,I2,I3所示,熟悉电流插头的结构,注意直流毫安表读出电流值的正、负。

2)用直流毫安表分别测出三条支路的电流值并记入表1-1-2中。

3)用直流电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值并记入表1-1-2中。

表1-1-1电位U A U B U C U D U E U F U AB U BC U CD U DE U EF U F A U AD 参考点(V)(V)计算值A测量值相对误差计算值D测量值相对误差表1-1-2I1I2I3E1E2U F A U AB U AD U CD U CE被测量(mA)(V)(V)计算值测量值相对误差四、实验设备序号名称型号与规格数量备注1 直流稳压电源DF1731 12 万用表MF47 13 直流电流表 14 实验电路板 1五、实验注意事项1、测量电位时,用万用表的直流电压档测量时,用负表棒(黑色)接参考电位点,用正表棒(红色)接被测各点,若指针正偏或显示正值,则表明该点电位为正(即高于参考点电位);若指针反向偏转,此时应调换万用表的表棒,然后读出数值并在电位值前加一负号(表明该点电位低于参考点电位)。

项目二直流电路的电压和电位测定

项目二直流电路的电压和电位测定

项目二直流电路的电压和电位测定一、实验目的1.掌握直流电路中电压和电位的测量方法;2.了解电路中各点的电位与电压的关系;3.掌握电压表的使用方法及注意事项。

二、实验原理在直流电路中,电压是一个重要的物理量,它表示电位差,即电位高的点到电位低的点之间的势能差。

电位是指电路中某点到参考点的势能差,通常以参考点为零电位。

在实验中,我们可以通过测量两点之间的电压来确定电位差,进而推断出各点的电位。

三、实验步骤1.准备实验器材:电源、电阻器、开关、导线、电压表等;2.按照电路图连接电路,确保连接正确无误;3.将电压表并联在电路中的两点之间,测量两点之间的电压;4.闭合开关,观察电压表的读数,记录数据;5.改变开关的状态,重复步骤4,至少进行3次测量,求平均值;6.分析实验数据,得出结论。

四、实验数据分析与结论通过实验测量,我们得到了电路中各点之间的电压数据。

通过这些数据,我们可以得出以下结论:1.在直流电路中,电压是沿着电路中的电流方向而降落的;2.在电阻器上,电压与电流成正比,即欧姆定律成立;3.在电源两端,电压是恒定的,与外电路的电阻大小无关;4.在并联电路中,各支路两端的电压相等,等于总电压;5.在串联电路中,各部分两端的电压与电阻成正比,即分压定律成立。

通过实验数据的分析,我们可以进一步理解直流电路的基本原理和规律。

同时,实验中需要注意的事项包括:电压表的使用方法要正确,避免超量程使用;实验前必须检查电路连接是否正确无误,以免烧毁电路;实验过程中要保证安全,避免触电等事故发生。

五、实验总结与建议本次实验通过测量直流电路中各点之间的电压和电位差,进一步了解了直流电路的基本原理和规律。

实验结果表明,欧姆定律和分压定律在直流电路中是成立的。

同时,实验中也需要注意电压表的使用方法和实验安全问题。

为了更好地完成实验和提高实验效果,建议在实验前做好充分的预习工作,了解实验目的、原理和步骤;在实验过程中要认真操作、记录数据和分析结果;实验后要及时总结和撰写实验报告。

电位电压的测量与计算

电位电压的测量与计算

1、零电位点 (1) 在习惯上常选大地电位为零; (2) 在电子线路中,常选公共点或机壳作为零 电位。 2、电位:电路中任一点与零电位点之间的电压就
是该点的电位。
3、电压:任意两点间的电压为两点的电位之差。
项目的实施:学生动手实验
实验器材: 1、直流电源12V、6V
2、直流电压表1只
3、电阻3个100Ω 、200Ω 、300Ω
学生动手实验
按以下电路图接线,E1=12V,E2=6V,R1=100Ω,R2=200Ω, R3=300Ω,测量以下数据记录到表中,单位为V。
零电位点 VA
VB
VC
VD
UCA
UDBA0来自E一、电位的计算:
1.确定零电位点。 2.标出电路中的电流方向,确定电路中各元件两端电压的正、负 极。 3.从待求点通过一定的路径绕到零电位点,则该点的电位等 于此路径上全部电压降的代数和。如果在绕行过程中从元件的正 极到负极,此电压便为正的,反之,从元件的负极到正极,此电 压则为负。
项目的引入:我们生活的空间每一点有一个 高度,这个高度起点就是地平面。电路中每 一点都有一定的电位如同空间的高度一样, 当然电位也有一个起点,叫做零电位点。
项目的简介:我们今天先通过实验测量电路 中电位、电压,然后再计算出电路中的电位、 电压通过数据比对验证。加深对电位、电压 概念的理解和计算方法的掌握。
必须注意的是,电路中两点间的电位差(即电压) 是绝对的,不随电位参考点的不同发生变化,即电压 值与电位参考点无关;而电路中某一点的电位则是相 对电位参考点而言的,电位参考点不同,该点电位值 也将不同。
项目的总结:
电位、电压的定义、测量。 电压、电压计算及元件的正负。 电位具有相对性,电压具有绝对性。 同学们做中学过程的疑问。 实验过程评价、实验结果评价。 整个学习过程、结果评价。

电工和电子技术(A)1实验报告

电工和电子技术(A)1实验报告

实验一 电位、电压的测定及基尔霍夫定律1.1电位、电压的测定及电路电位图的绘制一、实验目的1.验证电路中电位的相对性、电压的绝对性2. 掌握电路电位图的绘制方法三、实验内容利用DVCC-03实验挂箱上的“基尔霍夫定律/叠加原理”实验电路板,按图1-1接线。

1. 分别将两路直流稳压电源接入电路,令 U 1=6V ,U 2=12V 。

(先调准输出电压值,再接入实验线路中。

)2. 以图1-1中的A 点作为电位的参考点,分别测量B 、C 、D 、E 、F 各点的电位值φ及相邻两点之间的电压值U AB 、U BC 、U CD 、U DE 、U EF 及U FA ,数据列于表中。

3. 以D 点作为参考点,重复实验内容2的测量,测得数据列于表中。

图1-1四、思考题若以F点为参考电位点,实验测得各点的电位值;现令E点作为参考电位点,试问此时各点的电位值应有何变化?答:五、实验报告1.根据实验数据,绘制两个电位图形,并对照观察各对应两点间的电压情况。

两个电位图的参考点不同,但各点的相对顺序应一致,以便对照。

答:2. 完成数据表格中的计算,对误差作必要的分析。

答:3. 总结电位相对性和电压绝对性的结论。

答:1.2基尔霍夫定律的验证一、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. 学会用电流插头、插座测量各支路电流。

二、实验内容实验线路与图1-1相同,用DVCC-03挂箱的“基尔霍夫定律/叠加原理”电路板。

1. 实验前先任意设定三条支路电流正方向。

如图1-1中的I1、I2、I3的方向已设定。

闭合回路的正方向可任意设定。

2. 分别将两路直流稳压源接入电路,令U1=6V,U2=12V。

3. 熟悉电流插头的结构,将电流插头的两端接至数字电流表的“+、-”两端。

4. 将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出并记录电流值。

5. 用直流数字电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值,记录之。

三、预习思考题1. 根据图1-1的电路参数,计算出待测的电流I1、I2、I3和各电阻上的电压值,记入表中,以便实验测量时,可正确地选定电流表和电压表的量程。

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六、实验报告要求
1.绘制所测电流源及电压源的外特性 曲线。
2.从实验结果,验证电压源和电流源 是否等效。 3.通过实验搞清楚理想电压源和理想 电流源能否等效互换。
(2)按图2-5-3接线,虚线框可模拟为一个 实际的电压源,调节电位器R2,令其阻值由大 至小变化,读取两表的数据,填入表2-5-2
表 2-5-1 U(V) I(mA)
表 2-5-2 U(V) I(mA)
2.测定电流源的外特性
按图2-5-4接线,Is为直流电流源,调 节其输出为5mA,令Ro分别为1kΩ 和∞,调 节可变电阻RL(从0至470Ω ),测出这两种 情况下的电压表和电流表的读数。自拟数 据表格,记录实验数据。
2.实验电路
+ A + A R1
+ ES V
+
R1
R0 V + ES -
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
+
-
R2
-
R2
图2-5-2 直流稳压电源的外特性 图2-5-3 实际电压源的外特性 图中:ES=6V R1=200Ω R0=50Ω
+
A
-
+ IS R0 RL V
+
-
图2-5-4 电流源的外特性 图中:IS=5mA R0=1KΩ或者∞
项目五 电压源与电流源的等效变换
一、实验目的 二、实验原理 三、实验仪器设备 四、实验内容及步骤 五、实验注意事项
六、实验报告要求
一、实验目的
1.掌握电源外特性的测试方法。
2.验证电压源与电流源等效变换的条件。
二、实验原理
1.电压源和电流源
一个实际的电源,就其外部特性而言,既 可以看成是一个电压源,又可以看成是一个电 流源。若视为电压源,则可用一个理想的电压 源Es与一个电阻Ro相串联的组合来表示;若视 为电流源,则可用一个理想电流源Is与一电导 Go相并联的组合来表示,若它们向同样大小的 负载供出同样大小的电流和端电压,则称这两 个电源是等效的,即具有相同的外特性。
3.测定电源等效变换的条件
按图2-5-5线路接线,首先读取2-5-5(a) 线路两表的读数,然后调节2-5-5(b)线路中 恒流源IS(取R’s=Rs),令两表的读数与25-5(a)时的数值相等,记录Is之值,验证等 效变换条件的正确性。
五、实验注意事项
1.在测电压源外特性时,不要忘记测空 载时的电压值;测电流源外特性时,不要忘记 测短路时的电流值,注意恒流源负载电压不可 超过20伏,负载更不可开路。 2.改接线路时,必须断开电源开关。 3.直流仪表的接入应注意极性与量程。
一个
一个
5.DQ21—直流电流表、电压表
6.DQ07电阻箱及动态元件
一个
一个
电 阻 箱
DQ07
动 态 元 件
DQ07
四、实验内容及步骤
1.测定直流稳压电源与电压源的外特性 (1)按图2-5-2接线,ES为+6V直流稳压电 源,调节R2,令其阻值由大至小变化,记录两 表的读数,填入表2-5-1。
+ RS
A
+ R V + IS -
+
A
+
+ ES -
RS’
R
V -
• •
图2-5-5(a) 电压源 图中:ES=6V
图2-5-5(b) 电流源 RS=50Ω R=200Ω
三、实验仪器及设备
1.DQSZ-1型实验装置
2.DQ02-电源控制屏
一套
一个
3.DQ05—可调直流电流-电压源
4.DQ06—网络元件
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