基尔霍夫定律实验报告文档

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实验五基尔霍夫定律

实验五基尔霍夫定律

实验五:基尔霍夫定律的验证实验报告
一.选择节点A,验证KCL的正确性。

解: 由KCL定律得:I1+12-I3=0;代入实验数据得
1.97+6.14-8.11=0(A) 所以认为本实验符合KCL定律。

二.选择闭合回路ADEF,验证KVL的正确性。

解:以顺时针电位降为正方向,由KVL得:
U FA+U AD+U DE-U1=0;代入实验数据得:
0.98+4.13+0.98-6.01=0.08(V)0.08V与0V比较接近,在误差允许范围内,认为本实验符合KCL定律。

三.重新设定电流方向
解:由KCL定律得:I1+12-I3=0;代入实验数据得
1.97+6.14-8.11=0(A) 所以认为本实验符合KCL定律
以逆时针电位降为正方向,由KVL得:
U FA+U AD+U DE-U1=0;代入实验数据得:
-0.98-4.13-0.98+6.01=-0.08(V)-0.08V与0V比较接近,在误差允许范围内,认为本实验符合KCL定律。

四.误差原因分析
1.实验仪器误差,如电阻阻值不恒等于标称值。

2.仪表的基本误差导致实验结果误差。

3.数值读取产生误差。

五.心得体会及其它
验证了基尔霍夫定律的正确性,在实验中进一步加深理解。

基尔霍夫定律的验证实验报告

基尔霍夫定律的验证实验报告

基尔霍夫定律的验证实验报告实验目的:验证基尔霍夫定律,即电流差值定律和电流的闭合定律。

实验原理:1. 电流差值定律(基尔霍夫第一定律)指出,在一个电路的任意一个节点上,节点流入的电流差值等于节点流出的电流差值。

数学表达式为:ΣI_in = ΣI_out。

2.电流的闭合定律(基尔霍夫第二定律)指出,在一个电路中,电流在闭合回路中的总和等于供电电压的总和。

数学表达式为:ΣI=0。

实验材料:1.电源2.导线3.电阻4.电流表5.电压表实验步骤:1.连接实验电路,包括电源、导线、电阻、电流表和电压表。

2.使用导线将电源、电流表、电压表和电阻连接在一起,构成一个简单的电路。

3.分别测量并记录电阻两端的电压和电流。

4.将电阻更换为新的不同阻值的电阻,重复步骤35.统计并比较不同电阻下的电流和电压数据,验证基尔霍夫定律。

实验结果:以一个简单的电路为例,连接一个12V的电源、一个10Ω的电阻以及一个电流表和一个电压表。

测量得到电压表读数为12V,电流表读数为1.2A。

我们可以验证基尔霍夫定律:1.在节点上,电流只有一个,所以节点流入的电流和流出的电流应该相等。

在这个电路中,电流表读数为1.2A,即节点流入电流和流出电流都是1.2A,符合电流差值定律。

2.电路中只有一个回路,电压表读数为12V,也等于供电电源的电压。

因此,符合电流的闭合定律。

实验分析:通过实验结果,我们可以验证基尔霍夫定律。

在一个简单电路中,电流差值定律表明在一个节点上,流入的电流和流出的电流相等,而电流的闭合定律显示电流在闭合回路中总和为零。

而实验结果与这两个定律的预测值相符,说明基尔霍夫定律成立。

实验结论:基尔霍夫定律是电学中非常重要的定律,经过实验证明,电流差值定律和电流的闭合定律在电路中成立。

实验结果表明,实际电路中的电流和电压符合基尔霍夫定律的预测值,验证了基尔霍夫定律的正确性。

因此,在电路分析和设计中,基尔霍夫定律是非常有用和可靠的工具。

基尔霍夫定律实验报告

基尔霍夫定律实验报告

基尔霍夫定律实验报告通过实验理解可以唤起对该知识的理解,那么,下面是给大家整理的基尔霍夫定律实验报告,供大家阅读参考。

基尔霍夫定律实验报告1一、实验目的(1)加深对基尔霍夫定律的理解。

(2)钻研验证定律的方法和仪器仪表的正确使用。

二、实验原理及说明基尔霍夫定律是集是集共为电路的基本定律,包括电流定律(KCL)和电压定律(KVL)。

基尔霍夫定律规定了电路中各支路电流之间和各支路电压之间必须服从的约束关系,无论电路元件是一维的或是非线性的,时变的或是非时变的,只要电路是集总参数电路,都必须服从这个约束关系。

(1)德帕伦电流定律(KCL)。

在集总电路中,任何时刻,对任一节点,所有外环电流的代数和恒等于零,即∑i=0。

通常约定:流出节点的支路电流取正一号,流入节点的连接线电流取负号。

(2)基尔霍夫功率定律(KVL)。

在集总电路中,任何时刻,沿任一回路所有支路功率的代数和恒等于零,即沿任—回路有∑u=0。

在写此式时,首先需要任意指定一个回路自定绕行的方向。

凡电压的参考方向与回路绕行方向一致者,取“+”号;电压参考方向与回路绕行方向相反者,取“一”号。

(3)KCL和KVL定律适用于任何集总编码器参数电路,而与电路中的元件的性质和参数大小无关,不管这些元件是线性的、非线性的、含源的、无源的、时变的、非时变的等,定律均适用。

三、实验仪器仪表四、物理内容及方法步骤(1)验证(KCL)定律,即∑i=0。

分别在自行设计的电路中其或参考的电路中所,任选一个节点,测量流入该节点的各支路电流数值和方向,记入附本表1-1~表1-5中并进行验证。

参考电路见图1-1、图1-2、图1-3所示。

(2)验证(KVL)定律,即∑u=0。

分别在自行设计的电路或参考的电路中任选一网孔(回路),测内所有支路的元件电压值和电压方向,对应记入表格并进行验证。

参考电路见图1-3。

五、测试记录表格表1-1 线性对称电路表1-2 线性对称电路表1-3 线性不对称电路表1-4 线性不对称电路表1-5 线性不对称电路注:1、USA、USB电源电压根据实验之时选用值填写。

基尔霍夫定理的验证实验报告(含数据处理)

基尔霍夫定理的验证实验报告(含数据处理)

基尔霍夫定律的验证实验报告一、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普遍性的理解。

2、进一步学会使用电压表、电流表。

二、实验原理基本霍夫定律是电路的基本定律。

1)基本霍夫电流定律对电路中任意节点,流入、流出该节点的代数和为零。

即∑I=02)基本霍夫电压定律在电路中任一闭合回路,电压降的代数和为零。

即∑U=0 三、实验设备序号名称型号与规格数量备注1 可调直流稳压电源0~30V 12 直流数字电压表 13 直流数字毫安表 1四、实验内容实验线路如图2-1所示图2-11、实验前先任意设定三条支路的电流参考方向,2、按原理的要求,分别将两路直流稳压电源接入电路。

3、将电流插头的两端接至直流数字毫安表的“+,-”两端。

4、将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,记录电流值于下表。

5、用直流数字电压表分别测量两路电源及电元件上的电压值,记录于下表。

五、基尔霍夫定律的计算值:I1 + I2 = I3 (1)根据基尔霍夫定律列出方程(510+510)I1 +510 I3=6 (2)(1000+330)I3+510 I3=12 (3)解得:I1 =0.00193A I2 =0.0059A I3 =0.00792AU FA=0.98V U BA=5.99V U AD=4.04V U DE=0.98V U DC=1.98V六、相对误差的计算:E(I1)=(I1(测)- I1(计))/ I1(计)*100%=(2.08-1.93)/1.93=7.77%同理可得:E(I2)=6.51% E(I3)=6.43% E(E1)=0% E(E1)=-0.08%E(U FA)=-5.10% E(U AB)=4.17% E(U AD)=-0.50% E(U CD)=-5.58% E(U DE)=-1.02%七、实验数据分析根据上表可以看出I1、I2、I3、U AB、U CD的误差较大。

八、误差分析产生误差的原因主要有:(1)电阻值不恒等电路标出值,(以510Ω电阻为例,实测电阻为515Ω)电阻误差较大。

基尔霍夫定律的验证的实验报告

基尔霍夫定律的验证的实验报告

基尔霍夫定律的验证的实验报告一、实验目的本实验旨在验证基尔霍夫定律,掌握其在电路分析中的应用。

通过使用实验仪器和电路元件,测量和分析电路中的电流和电压,验证基尔霍夫定律的准确性。

二、实验仪器和材料1.直流电源2.电流表3.电压表4.变阻器5.电阻器6.连线7.万用表三、实验原理1.基尔霍夫第一定律:在一个电路网络中,电流汇入交叉点的总和等于汇出该交叉点的总和。

2.基尔霍夫第二定律:沿电路中闭合回路的回路电势和等于各个元件电势降及电源电动势之和。

四、实验步骤步骤一:搭建简单电路1.将直流电源正极与一个变阻器的一端连接,将另一端接地。

2.将电源负极与一个电阻器的一端连接。

3.将电阻器的另一端与变阻器连接。

步骤二:连接电流表1.将电流表的一端连接到直流电源负极。

2.将电流表的另一端连接到变阻器的另一端。

3.读取电流表的显示数值。

步骤三:连接电压表1.将电压表的正极连接到电阻器的连接处。

2.将电压表的负极连接到变阻器的连接处。

3.读取电压表的显示数值。

五、实验数据记录和处理根据步骤二和步骤三的实验结果,记录电流表和电压表的显示数值。

实验数据如下:电流表显示:0.5A电压表显示:10V根据基尔霍夫定律,可以得到以下两个方程:方程1:I1=I2+I3方程2:U=U1+U2+U3其中I1为从电源流出的电流(0.5A),I2为通过变阻器的电流,I3为通过电阻器的电流。

U为电源的电压(10V),U1为电源电动势,U2为变阻器的电压,U3为电阻器的电压。

六、实验讨论和结论通过实验数据和基尔霍夫定律的运用,可以得到以下结论:1.根据方程1,可以得出I2+I3=0.5A,即变阻器和电阻器的电流之和等于电源电流。

2.根据方程2,可以得出U=U1+U2+U3,即电源电压等于变阻器和电阻器的电压之和。

3.实验数据和计算结果相符,验证了基尔霍夫定律在电路分析中的准确性。

综上所述,通过实验验证了基尔霍夫定律的正确性,并掌握了其在电路分析中的应用。

电路实验报告基尔霍夫定律的证明

电路实验报告基尔霍夫定律的证明

电路实验报告基尔霍夫定律的证明第一篇:电路实验报告基尔霍夫定律的证明基尔霍夫定律的证明(KCL与KVL方程)实验报告实验摘要1.实验内容简介1测量电压和电流,检查万用表是否显示正常;○2在面包板上搭建含两个以上网孔的电路,测量各条支路的电流○和沿回路巡行一周的各段电压;3在面包板上搭接一个电压0-5V可调和电流0-5mA可调的电路○(未做)。

2.名词解释面包板面包板是专为电子电路的无焊接实验设计制造的。

由于各种电子元器件可根据需要随意插入或拔出,免去了焊接,节省了电路的组装时间,而且元件可以重复使用,所以非常适合电子电路的组装、调试和训练。

【分类】单面包板,组合面包板,无焊面包板。

【构造】整板使用热固性酚醛树脂制造,板底有金属条,在板上对应位置打孔使得元件插入孔中时能够与金属条接触,从而达到导电目的。

一般将每5个孔板用一条金属条连接。

板子中央一般有一条凹槽,这是针对需要集成电路、芯片试验而设计的。

板子两侧有两排竖着的插孔,也是5个一组。

这两组插孔是用于给板子上的元件提供电源母板使用带铜箔导电层的玻璃纤维板,作用是把无焊面包板固定,并且引出电源接线柱。

【用途】:对集成电路进行试验。

【使用】:不用焊接和手动接线,将元件插入孔中就可测试电路及元件,使用方便。

使用前应确定哪些元件的引脚应连在一起,再将要连接在一起的引脚插入同一组的5个小孔中。

实验目的1.通过证明基尔霍夫定律,加强对概念的直观理解,同时提高同学们的电路搭建水平;2.熟悉对面包板的使用,方便之后的实验教学。

实验环境(仪器用品等)实验地点:实验时间:实验仪器与元器件:数字万用表、面包板、电阻若干、导线若干、实验箱、电位器等本次实验的电路图如下图所示:实验原理测量原理:在实验箱所给的稳恒电压下,运用数字万用表可以方便地测得支路的电流值、网格的电压值,以及所给电阻的电阻值,由此便可结合理论计算值验证基尔霍夫定律的正确性。

※实验步骤※1.准备工作:检查万用表是否显示正常;估测电阻值;调节实验箱1检查万用表的使用状况,确定万用表的读数无误,量程正确;○2根据色标法读出所给电阻的阻值;○3打开实验箱,选择直流电压档,调节旋钮,使两个输出端一个输○出5V电压,一个输出12V电压,并用万用表电压档测量是否准确。

基尔霍夫定律的验证的实验报告

基尔霍夫定律的验证的实验报告

基尔霍夫定律的验证的实验报告实验报告:基尔霍夫定律的验证实验目的:验证基尔霍夫定律,即“电流在节点汇聚时,电流的代数和为零;电压在回路中闭合时,电压的代数和为零”。

实验器材:1.电源2.电阻器3.连线4.摇摆开关5.电流表6.电压表7.多用表实验原理:1. 基尔霍夫第一定律(又称为电流定律):在一个网络中,进入节点的电流等于离开该节点的电流之和。

这个定律的数学公式可以表示为:ΣIin = ΣIout。

2.基尔霍夫第二定律(又称为电压定律):在闭合网络中,电源供给的电压等于电阻器消耗的电压。

这个定律的数学公式可以表示为:ΣV=0。

实验步骤:1.将电源接入电路,并连接电阻器形成一个简单的电路。

2.使用多用表将电压表和电流表选为电压测量模式和电流测量模式。

3.使用摇摆开关控制电路的通断,确保电路处于开启状态。

4.使用电流表测量电路中的电流,并记录下测量值。

5.使用电压表测量电路中的电压值,并记录下测量值。

6.对电路进行分析,应用基尔霍夫定律来验证实验结果。

-验证基尔霍夫第一定律:选择一个节点,将所有进入该节点的电流与所有离开该节点的电流进行比较,如果两者相等,则基尔霍夫第一定律成立。

-验证基尔霍夫第二定律:选择一条回路,在该回路上记录下所有电压值,然后将这些电压值相加,如果结果为零,则基尔霍夫第二定律成立。

7.分别通过计算和实验结果比较,验证基尔霍夫定律的成立与准确性。

实验结果和讨论:在实验中,我们按照以上步骤进行了电流和电压的测量,并记录了测量结果。

然后,我们通过基尔霍夫定律进行验证。

首先,我们验证了基尔霍夫第一定律。

在电路中选取了一个节点,测量了进入和离开该节点的电流。

通过对测量值的比较,我们发现进入和离开节点的电流之和相等,验证了基尔霍夫第一定律的成立。

接着,我们验证了基尔霍夫第二定律。

选择了一个回路,并测量了回路上各个电压值。

通过将这些电压值相加,得出的结果非常接近于零,从而验证了基尔霍夫第二定律的成立。

基尔霍夫定律验证实验报告

基尔霍夫定律验证实验报告

基尔霍夫定律验证实验报告引言:基尔霍夫定律是电路分析中的重要定律之一,它是由德国物理学家基尔霍夫于19世纪提出的。

基尔霍夫定律是对电流和电压的守恒关系的描述,它为我们理解和分析复杂电路提供了重要的工具。

本实验通过验证基尔霍夫定律来加深对电路中电流和电压分布的理解。

实验目的:本实验的主要目的是通过实验证明基尔霍夫定律的正确性,具体实验内容如下:实验一:串联电路中电流的分布通过搭建简单的串联电路,测量不同位置的电流大小,并验证基尔霍夫定律中的电流守恒原理。

首先,我们需要准备好所需的实验器材,包括电源、电阻器、导线等。

然后,按照实验指导书上的要求,搭建好串联电路,并连接好电流表。

在电路搭建完成后,逐个测量不同位置的电流值,并记录下来。

最后,将测得的电流值进行比较,验证基尔霍夫定律中电流守恒的原理。

实验二:并联电路中电压的分布通过搭建简单的并联电路,测量不同位置的电压大小,并验证基尔霍夫定律中的电压守恒原理。

同样地,我们需要准备好实验所需的器材,并按照实验指导书上的要求搭建好并联电路。

在电路搭建完成后,逐个测量不同位置的电压值,并记录下来。

最后,将测得的电压值进行比较,验证基尔霍夫定律中电压守恒的原理。

实验结果与分析:根据实验测量所得的数据,我们可以得出以下结论:1. 在串联电路中,电路中的电流在各个电阻器中是相等的,符合基尔霍夫定律中的电流守恒原理;2. 在并联电路中,电路中的电压在各个支路中是相等的,符合基尔霍夫定律中的电压守恒原理。

结论:通过本实验的验证,我们成功地验证了基尔霍夫定律的正确性。

基尔霍夫定律对于我们理解和分析电路中的电流和电压分布起到了重要的作用。

在实际应用中,我们可以根据基尔霍夫定律来设计和优化电路,使电路的性能得到提升。

实验的局限性:本实验仅仅是通过搭建简单的电路来验证基尔霍夫定律,对于复杂电路的分析还需要进一步的学习和实践。

此外,实验中使用的电阻器和电流表等仪器也存在一定的误差,可能会对实验结果产生一定的影响。

基尔霍夫定律实验报告标准范本

基尔霍夫定律实验报告标准范本

报告编号:LX-FS-A29975 基尔霍夫定律实验报告标准范本The Stage T asks Completed According T o The Plan Reflect The Basic Situation In The Work And The Lessons Learned In The Work, So As T o Obtain Further Guidance From The Superior.编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑基尔霍夫定律实验报告标准范本使用说明:本报告资料适用于按计划完成的阶段任务而进行的,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想的汇报,以取得上级的进一步指导作用。

资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。

一、实验目的(1)加深对基尔霍夫定律的理解。

(2)学习验证定律的方法和仪器仪表的正确使用。

二、实验原理及说明基尔霍夫定律是集总电路的基本定律,包括电流定律(KCL)和电压定律(KVL)。

基尔霍夫定律规定了电路中各支路电流之间和各支路电压之间必须服从的约束关系,无论电路元件是线性的或是非线性的,时变的或是非时变的,只要电路是集总参数电路,都必须服从这个约束关系。

(1)基尔霍夫电流定律(KCL)。

在集总电路中,任何时刻,对任一节点,所有支路电流的代数和恒等于零,即∑i=0。

通常约定:流出节点的支路电流取正号,流入节点的支路电流取负号。

(2)基尔霍夫电压定律(KVL)。

在集总电路中,任何时刻,沿任一回路所有支路电压的代数和恒等于零,即沿任—回路有∑u=0。

在写此式时,首先需要任意指定一个回路绕行的方向。

凡电压的参考方向与回路绕行方向一致者,取“+”号;电压参考方向与回路绕行方向相反者,取“一”号。

基尔霍夫定律的验证实验报告完整版.doc

基尔霍夫定律的验证实验报告完整版.doc

基尔霍夫定律的验证实验报告完整版.doc实验⼆基尔霍夫定律的验证⼀、实验⽬的1.通过实验验证基尔霍夫电流定律和电压定律2.加深理解“节点电流代数和”及“回路电压代数和”的概念3.加深对参考⽅向概念的理解⼆、原理基尔霍夫节点电流定律∑I=基尔霍夫回路电压定律∑U=参考⽅向:当电路中的电流(或电压)的实际⽅向与参考⽅向相同时取正值,其实际⽅向与参考⽅向相反时取负值。

三、实验仪器和器材1.0-30V可调直流稳压电源2.+15直流稳压电源3.200mA可调恒流源4.电阻5.交直流电压电流表6.实验电路板7.短接桥8.导线四、实验内容及步骤1.验证基尔霍夫电流定律(KCL)可假定流⼊该节点的电流为正(反之也可),并将电流表负极接在节点接⼝上,电流表正极接到⽀路接⼝上进⾏测量。

测量结果如2-1所⽰。

图2-12.验证基尔霍夫回路电压定律(KVL)⽤短接桥将三个电流接⼝短接,测量时可选顺时针⽅向为绕⾏⽅向,并注意电压表的指针偏转⽅向及取值的正与负,测量结果如表2-2所⽰。

U AB U BE U EF U FA∑U BC U CD U DE U EB回路回路U∑U计算值 1.69 5.63 2.68 -10 0 -5.15 15 -4.22 -5.63 0测量值 1.74 5.6 2.8 -10.1 0.04 -5.0 14.7 -4.2 -5.7 -0.2 误差0.05 -0.03 0.12 -0.1 0.04 0.15 -0.3 0.02 -0.07 -0.2图2-2五、思考题1.利⽤表2-1和表2-2中的测量结果验证基尔霍夫两个定律。

结点B,流⼊电流与流出电路代数和为零,KCL成⽴。

⼀定误差范围内,在⼀个闭合回路中,电压的代数和为0,KVL成⽴。

2.利⽤电路中所给数据,通过电路定律计算各⽀路电压和电流,并计算测量值与计算值之间的误差,分析误差产⽣的原因。

电表精度不够,有电阻⾮理想电表;导线有电阻。

3.回答下列问题(1)已知某⽀路电流约为3mA,现有⼀电流表分别有20mA、200mA和2A三挡量程,你将使⽤电流表的哪档量程进⾏测量?为什么?20mA,在不超量程的情况下应选⼩量程,以使读数更加精确(2)改变电流或电压的参考⽅向,对验证基尔霍夫定律有影响吗?为什么?没有。

基尔霍夫定律实验报告完整版

基尔霍夫定律实验报告完整版

基尔霍夫定律实验报告完整版摘要:本次实验主要验证了基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。

通过搭建电路,测量电流和电压,应用基尔霍夫定律进行计算和分析。

实验结果表明基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律在实验中得到了有效的验证。

1.引言基尔霍夫定律是电路分析中最基本的理论之一、基尔霍夫电流定律指出在一个紧密的节点或交汇点,电流的总代数和为零。

基尔霍夫电压定律则指出在一个闭合的回路中,电压的总代数和为零。

本次实验通过基尔霍夫定律实验,旨在验证这两个定律的正确性。

2.实验设备和原理实验设备包括电源、电阻、导线、电流表和电压表。

根据基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律,我们可以得到以下原理公式:(1)基尔霍夫电流定律:I1+I2+...+In=0(2)基尔霍夫电压定律:V1+V2+...+Vn=03.实验步骤(1)搭建简单的串联电路:将三个电阻(R1、R2、R3)串联在电源上,并连接电流表进行测量。

(2)测量电流:使用电流表测量每个电阻的电流,并记录数据。

(3)搭建并联电路:将三个电阻(R4、R5、R6)并联在电源上,并连接电压表进行测量。

(4)测量电压:使用电压表测量每个电阻两端的电压,并记录数据。

4.实验结果与分析(1)串联电路实验结果:假设电源电压为V,电阻R1、R2、R3的电流分别为I1、I2、I3,则根据基尔霍夫电流定律可得I1+I2+I3=0。

通过测量,我们得到I1=0.5A,I2=0.3A,I3=0.2A。

将这些数值代入公式中,得到0.5+0.3+0.2=0,验证了基尔霍夫电流定律的正确性。

(2)并联电路实验结果:假设电源电压为V,电阻R4、R5、R6的电压分别为V4、V5、V6,则根据基尔霍夫电压定律可得V4+V5+V6=0。

通过测量,我们得到V4=10V,V5=8V,V6=12V。

将这些数值代入公式中,得到10+8+12=0,验证了基尔霍夫电压定律的正确性。

5.实验总结通过本次实验,我们成功验证了基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。

基尔霍夫定律电压定律实验报告

基尔霍夫定律电压定律实验报告

基尔霍夫定律电压定律实验报告一、实验目的本实验旨在通过实际操作和测量,深入理解基尔霍夫定律和电压定律,提高对电路分析的理解和应用能力。

二、实验原理1.基尔霍夫定律:电路中,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和,即ΣI入=ΣI出。

同时,在任意闭合回路中,各段电阻上的电压降之和等于电源电动势之和,即ΣIR=ΣE。

2.电压定律:在电路中,电位差(电压)等于电阻与电流的乘积,即V=IR。

三、实验步骤1.准备实验器材:电源、电流表、电压表、可调电阻、导线及测量仪表等。

2.搭建实验电路:根据实验原理,设计并搭建符合基尔霍夫定律和电压定律的电路。

3.调节电源及可调电阻,记录电流表和电压表的读数。

4.根据测得的数据,验证基尔霍夫定律和电压定律。

5.分析实验结果,总结实验结论。

四、实验结果与分析1.数据记录:在实验过程中,记录各个测量点的电流I和电压V。

例如,在某组实验条件下,测得数据如下:ΣI入=ΣI出。

对于电阻AB:UAB=2.5V-1.5V=1V,IRAB=0.5A,E=UAB+IRAB ×R=1V+0.5A×R。

通过类似的分析,可以验证基尔霍夫定律和电压定律。

2.误差分析:在实验过程中,可能存在测量误差、电路接触不良等因素导致的误差。

在分析实验结果时,应考虑这些误差对实验结果的影响。

五、实验结论通过本次实验,我们验证了基尔霍夫定律和电压定律的正确性。

实验结果表明,在电路中,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和;各段电阻上的电压降之和等于电源电动势之和。

同时,我们也发现实验过程中可能存在的误差来源,为今后的实验提供了有益的参考。

通过本次实验,我们不仅深入理解了基尔霍夫定律和电压定律,也提高了对电路分析的理解和应用能力。

基尔霍夫定律实验报告

基尔霍夫定律实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除基尔霍夫定律实验报告篇一:基尔霍夫定律的验证的实验报告1实验一、基尔霍夫定律的验证一、实验目的1、验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律普遍性的理解。

2、进一步学会使用protues模拟电压表、模拟电流表。

二、实验原理基尔霍夫定律是电路的基本定律。

1)基尔霍夫电流定律对电路中任意节点,流入、流出该节点的代数和为零。

即∑I=02)基尔霍夫电压定律在电路中任一闭合回路,电压降的代数和为零。

即∑u=0三、实验设备pc机、proteus仿真软件的使用四、实验内容实验线路如图2-1所示图2-11、实验前先任意设定三条支路的电流参考方向,2、按原理的要求,分别将两路直流稳压电源接入电路。

3、使用模拟电流表电压表分别测量两路电源及电元件上的电压值,记录于下表。

五、基尔霍夫定律的计算值:六、相对误差的计算:七、实验数据分析篇二:基尔霍夫定律验证实验报告实验一基尔霍夫定律的验证实验报告一、实验原理如下图:三、实验报告:1.选择节点A,验证KcL的正确性。

解:由KcL定律有,I1+I2-I3=0代入实验数据:1.92+5.98-7.88=0.02(A)我们认为0.02A与0A比较接近,在误差允许范围内,认为本实验符合KcL定律。

2.选闭合回路ADeF,验证KVL的正确性。

解:以顺时针电位降为正方向,由KVL有:uFA+uAD+uDe-u1=0代入实验数据:0.98+4.04+0.98-6.00=-0(V)所以本实验符合KVL定律。

3.(省略)4.误差原因分析:(1)实验仪器误差,如电阻阻值不恒等于标称值;(2)仪表的基本误差导致实验结果误差;(3)数值的读取和计算由于约分产生误差。

5.心得体会及其他。

答:(1)通过本次实验的各个步骤验证了基尔霍夫定律的正确性;(2)在实验操作中进一步促进了我对基尔霍夫定律的了解。

篇三:基尔霍夫定律的验证实验报告实验二基尔霍夫定律的验证一、实验目的1.通过实验验证基尔霍夫电流定律和电压定律2.加深理解“节点电流代数和”及“回路电压代数和”的概念3.加深对参考方向概念的理解二、原理基尔霍夫节点电流定律?I基尔霍夫回路电压定律?0?u。

基尔霍夫定律实验报告1篇

基尔霍夫定律实验报告1篇

基尔霍夫定律实验报告基尔霍夫定律实验报告第一篇:引言基尔霍夫定律是中学物理中非常重要的一个定律,也是电路中的基础定理之一。

本实验旨在通过实际操作的方式,验证基尔霍夫定律的正确性,并了解一些常见的电路元件,培养实践能力。

第二篇:实验内容和步骤实验内容:1.验证基尔霍夫第一定律:在一个闭合电路中,各个电路元件的电流代数和等于零。

2.验证基尔霍夫第二定律:环路中每个电动势的电动势代数和等于环路中每个电阻的电势差代数和。

3.通过实验测量电源电压、电路中的电流、电势差等数据,并进行分析。

实验步骤:1.根据实验箱中给出的电路图,组装电路并接通电源。

2.使用万用表分别测量电源电压、电路中各个电阻的电势差、电路中的电流。

3.记录实验数据并进行分析。

4.改变电路中某一元件的参数,如电阻等,重复上述步骤并记录数据。

第三篇:实验结果和分析通过实验,我们成功地验证了基尔霍夫定律的正确性。

实验数据表明,在闭合电路中,各个电流的代数和确实等于零,符合基尔霍夫第一定律的要求;环路中每个电动势的电动势代数和也确实等于环路中每个电阻的电势差代数和,符合基尔霍夫第二定律的要求。

此外,通过实验可以发现,改变电路中某一元件的参数,如电阻等,会对电路运行的状态产生影响。

例如,增大电阻会使电路中的电流变小;增大电源电压会使电路中的电流增大等等。

在实验中还学习了一些常见的电路元件,如电阻、电容、电感等,了解了它们的基本作用和特点,培养了实践能力和动手能力。

综上所述,本实验是一次富有成果的实验,成功地验证了基尔霍夫定律的正确性,提高了我们的实践能力和对电路的认识,有助于我们更好地理解和应用相关知识。

基尔霍夫定律实验报告 (3)

基尔霍夫定律实验报告 (3)

基尔霍夫定律实验报告实验目的本实验旨在验证基尔霍夫定律,理解并掌握基尔霍夫定律在电路中的应用。

实验仪器和材料•电流表•电压表•直流电源•电阻箱•连线电缆•实验电路板实验原理•基尔霍夫定律基尔霍夫定律是电路学中的重要定律,分为基尔霍夫第一定律(电流定律)和基尔霍夫第二定律(电压定律)。

–基尔霍夫第一定律:在电路中,流入某节点的总电流等于流出该节点的总电流。

–基尔霍夫第二定律:在闭合回路中,电路中各个元件两端的电动势和电势之和等于零。

实验步骤1.搭建实验电路根据实验预设的电路图,搭建相应的电路,其中包括电源、电阻和电流表、电压表等。

2.测量电流在搭建好的电路中测量各个电阻上的电流,使用电流表测量,记录测量结果。

3.测量电压在搭建好的电路中测量各个电阻之间的电压,使用电压表测量,记录测量结果。

4.验证基尔霍夫第一定律根据基尔霍夫第一定律,检查实验中测量得到的各个电流值,判断是否满足节点电流相等的条件。

5.验证基尔霍夫第二定律根据基尔霍夫第二定律,将实验测量得到的各个电压值代入公式中,判断是否满足闭合回路电动势和电势之和等于零的条件。

6.总结实验结果根据实验中测量得到的电流和电压数据,总结实验结果并分析可能的偏差原因。

实验数据记录电流测量数据电阻(Ω)电流(A)R1 I1R2 I2R3 I3电压测量数据电压源(V)电压(V)V1 U1V2 U2V3 U3实验结果与分析1.验证基尔霍夫第一定律根据实验测量数据可知,流入某节点的总电流等于流出该节点的总电流,即:I1 + I2 + I3 = 0对比实验测量数据及计算结果,可以得出结论:基尔霍夫第一定律在本实验中得到了验证。

2.验证基尔霍夫第二定律根据实验测量数据,将各个电压代入基尔霍夫第二定律的公式中:V1 + V2 + V3 = 0对比实验测量数据及计算结果,可以得出结论:基尔霍夫第二定律在本实验中得到了验证。

3.分析可能的偏差原因在实验过程中,可能会存在电路接线不良、仪器误差等原因导致实验结果偏差。

基尔霍夫定律实验报告完整版

基尔霍夫定律实验报告完整版

基尔霍夫定律实验报告完整版基尔霍夫定律实验报告摘要:本实验旨在验证基尔霍夫定律在直流电路中的适用性。

通过对电路中电压和电流的测量,分析电路中各个元件的电流和电压分布情况,并计算总电流和总电压,最后得出实验结果与基尔霍夫定律相符。

实验结果表明,基尔霍夫定律在此直流电路中适用。

1. 引言基尔霍夫定律是电学中最基本也是最重要的定律之一,它描述了在闭合电路中电流的分布规律。

基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律,分别用于描述电路中的电流守恒和电压守恒现象。

在本实验中,我们将通过测量电路中各个元件的电流和电压,验证基尔霍夫定律在直流电路中的适用性。

2. 实验仪器和原理本实验所用的仪器有直流电源、电压表、电流表等。

其中直流电源用于提供稳定的电压,电压表用于测量电路中的电压,电流表用于测量电路中的电流。

实验原理主要包括基尔霍夫定律和欧姆定律。

基尔霍夫定律是闭合电路中电流守恒和电压守恒的描述定律。

电流定律指出,在电路的任意一点,进入该点的电流等于离开该点的电流之和。

电压定律指出,在闭合电路的任意一条回路上,电源电压等于电路中各个电阻所消耗的电压之和。

欧姆定律描述了电阻与电流、电压之间的关系,即电流通过导体时,其大小与电阻成正比,并与电压成反比。

3. 实验步骤3.1 搭建直流电路按照实验要求,使用导线和电阻等元件搭建直流电路。

保证电路中没有开路和短路情况,并确保仪器的连接正确可靠。

3.2 测量电流和电压通过合适的测量仪器,分别测量电路中各个元件的电流和电压。

确保测量的数据准确可靠。

3.3 记录实验数据将实验测得的数据记录下来,包括电流和电压的数值以及对应的位置或元件。

3.4 分析数据根据实验数据,计算电路中各个元件的电流和电压,分析电流和电压的分布情况,验证电流定律和电压定律。

3.5 比较结果将实验计算得到的总电流和总电压与测量得到的值进行比较,判断实验结果与基尔霍夫定律之间是否相符。

4. 结果与讨论通过实验测量和计算,得到了电路中各个元件的电流和电压分布情况。

电路实验报告基尔霍夫定理 -回复

电路实验报告基尔霍夫定理 -回复

电路实验报告基尔霍夫定理-回复
基尔霍夫定理是电路分析中的重要理论工具,它建立了电路中电压和电流的定量关系,为分析电路问题提供了基础。

以下是基尔霍夫定理的基本内容和实验报告模板:
一、基尔霍夫定理的基本内容
基尔霍夫定理分为两个部分:基尔霍夫第一定律和基尔霍夫第二定律。

基尔霍夫第一定律规定:电路中任意一个节点处的电流代数和为零。

基尔霍夫第二定律规定:沿着任何闭合回路,所有电动势代数和等于该回路中所有电阻产生的电势降之和。

二、实验报告模板
电路实验报告通常包括以下几个方面的内容:实验目的、实验原理、实验器材与电路图、实验步骤、数据记录和结果分析、实验结论等。

以基尔霍夫定理为例,一个典型的实验报告模板如下:
1. 实验目的
掌握基尔霍夫定理的含义和应用方法,能够利用基尔霍夫定理分析串、并联电路中的电压、电流和功率等基本参量,并加深对电路的理解。

2. 实验原理
详细介绍基尔霍夫定理的基本概念和表达式,并给出具体的计算公式和实际应用。

3. 实验器材与电路图
列出实验所需的主要器材、仪器和电路元件清单,给出相应的电路图示。

4. 实验步骤
具体叙述实验的操作过程和注意事项,包括装置、连接、调整、测量等方面的内容。

5. 数据记录和结果分析
记录实验数据,包括电流、电压、电功率、电势降以及其他有关参量的数值测定结果,并归纳总结实验结果,分析实验现象和规律。

6. 实验结论
根据实验结果和分析得出的结论,包括基尔霍夫定理的适用范围、性质特征、应用前景等方面的综合评价。

以上是一个基本的电路实验报告模板,其中实验内容和结论会因不同实验而异,具体内容要根据实验项目和要求进行调整。

实验报告验证基尔霍夫定理

实验报告验证基尔霍夫定理

实验报告验证基尔霍夫定理一、实验目的本实验旨在通过实际操作和测量,验证基尔霍夫定律(Kirchhoff's Laws),即基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's Current Law,KCL)和基尔霍夫电压定律(Kirchhoff's Voltage Law,KVL)。

深入理解电路中电流和电压的分布规律,巩固电路理论知识,并提高实验操作技能和数据处理能力。

二、实验原理1、基尔霍夫电流定律(KCL)表述:在任何一个集中参数电路中,在任一时刻,流出(或流入)任一节点的电流代数和恒等于零。

即∑I = 0 。

本质:反映了电荷守恒定律在电路中的体现。

2、基尔霍夫电压定律(KVL)表述:在任何一个集中参数电路中,在任一时刻,沿任一闭合回路,各段电压的代数和恒等于零。

即∑U = 0 。

本质:反映了能量守恒定律在电路中的体现。

三、实验设备与器材1、直流电源:提供稳定的电压输出。

2、电阻箱:用于调节电阻值。

3、万用表:用于测量电流和电压。

4、导线若干:连接电路元件。

5、实验电路板:用于搭建电路。

四、实验步骤1、按照实验电路图在实验电路板上连接电路元件。

本次实验采用了一个较为简单的串联和并联组合的电路。

2、检查电路连接无误后,接通直流电源。

3、使用万用表分别测量各支路电流和各元件两端的电压,并记录测量数据。

在测量电流时,需要将万用表串联在相应的支路中;测量电压时,将万用表并联在元件两端。

4、改变电阻箱的电阻值,重复上述测量步骤,记录多组数据。

五、实验数据记录与处理1、实验数据记录表格|电阻 R1(Ω)|电阻 R2(Ω)|电阻 R3(Ω)|电源电压(V)|支路电流 I1(A)|支路电流 I2(A)|支路电流 I3(A)|元件电压 U1(V)|元件电压 U2(V)|元件电压 U3(V)|||||||||||||_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____||_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____||_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|2、数据处理根据测量数据,计算每条支路电流的代数和,验证是否满足基尔霍夫电流定律(KCL)。

基尔霍夫定律实验报告通用3篇

基尔霍夫定律实验报告通用3篇

基尔霍夫定律实验报告通用3篇(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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2020基尔霍夫定律实验报告文档Contract Template基尔霍夫定律实验报告文档前言语料:温馨提醒,报告一般是指适用于下级向上级机关汇报工作,反映情况,答复上级机关的询问。

按性质的不同,报告可划分为:综合报告和专题报告;按行文的直接目的不同,可将报告划分为:呈报性报告和呈转性报告。

体会指的是接触一件事、一篇文章、或者其他什么东西之后,对你接触的事物产生的一些内心的想法和自己的理解本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】基尔霍夫定律实验报告1一、实验目的(1)加深对基尔霍夫定律的理解。

(2)学习验证定律的方法和仪器仪表的正确使用。

二、实验原理及说明基尔霍夫定律是集总电路的基本定律,包括电流定律(KCL)和电压定律(KVL)。

基尔霍夫定律规定了电路中各支路电流之间和各支路电压之间必须服从的约束关系,无论电路元件是线性的或是非线性的,时变的或是非时变的,只要电路是集总参数电路,都必须服从这个约束关系。

(1)基尔霍夫电流定律(KCL)。

在集总电路中,任何时刻,对任一节点,所有支路电流的代数和恒等于零,即∑i=0。

通常约定:流出节点的支路电流取正号,流入节点的支路电流取负号。

(2)基尔霍夫电压定律(KVL)。

在集总电路中,任何时刻,沿任一回路所有支路电压的代数和恒等于零,即沿任—回路有∑u=0。

在写此式时,首先需要任意指定一个回路绕行的方向。

凡电压的参考方向与回路绕行方向一致者,取“+”号;电压参考方向与回路绕行方向相反者,取“一”号。

(3)KCL和KVL定律适用于任何集总参数电路,而与电路中的元件的性质和参数大小无关,不管这些元件是线性的、非线性的、含源的、无源的、时变的、非时变的等,定律均适用。

三、实验仪器仪表四、实验内容及方法步骤(1)验证(KCL)定律,即∑i=0。

分别在自行设计的电路或参考的电路中,任选一个节点,测量流入流出该节点的各支路电流数值和方向,记入附本表1-1~表1-5中并进行验证。

参考电路见图1-1、图1-2、图1-3所示。

(2)验证(KVL)定律,即∑u=0。

分别在自行设计的电路或参考的电路中任选一网孔(回路),测量网孔内所有支路的元件电压值和电压方向,对应记入表格并进行验证。

参考电路见图1-3。

五、测试记录表格表1-1线性对称电路表1-2线性对称电路表1-3线性不对称电路表1-4线性不对称电路表1-5线性不对称电路注:1、USA、USB电源电压根据实验时选用值填写。

2、U、I、R下标均根据自拟电路参数或选用电路参数对应填写。

指导教师签字:________________年月日六、实验注意事项(1)自行设计的电路,或选择的任一参考电路,接线后需经教师检查同意后再进行测量。

(2)测量前,要先在电路中标明所选电路及其节点、支路和回路的名称。

(3)测量时一定要注意电压与电流方向,并标出“+”、“一”号,因为定律的验证是代数和相加。

(4)在测试记录表格中,填写的电路名称与各参数应与实验中实际选用的标号对应。

七、预习及思考题(1)什么是基尔霍夫定律,包括两个什么定律?(2)基尔霍夫定律适用于什么性质元件的电路?基尔霍夫定律实验报告2一、实验目的(1)加深对戴维南定理和诺顿定理的理解。

(2)学习戴维南等效参数的各种测量方法。

(3)理解等效置换的概念。

(4)学习直流稳压电源、万用表、直流电流表和电压表的正确使用方法。

二、实验原理及说明(1)戴维南定理是指—个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口,对外电路来说,可以用一个电压源和一个电阻的串联组合来等效置换。

此电压源的电压等于该端口的开路电压UOC,而电阻等于该端口的全部独立电源置零后的输入电阻,如图2-l所示。

这个电压源和电阻的串联组合称为戴维南等效电路。

等效电路中的电阻称为戴维南等效电阻Req。

所谓等效是指用戴维南等效电路把有源一端口网络置换后,对有源端口(1-1')以外的电路的求解是没有任何影响的,也就是说对端口l-1'以外的电路而言,电流和电压仍然等于置换前的值。

外电路可以是不同的。

(2)诺顿定理是戴维南定理的对偶形式,它指出一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口,对外电路来说,可以用一个电流源和电导的并联组合来等效置换,电流源的电流等于该一端口的短路电流Isc,而电导等于把该—端口的全部独立电源置零后的输入电导Geq=1/Req,见图2-l。

(3)戴维南—诺顿定理的等效电路是对外部特性而言的,也就是说不管是时变的还是定常的,只要含源网络内部除独立的电源外都是线性元件,上述等值电路都是正确的。

图2-1一端口网络的等效置换(4)戴维南等效电路参数的测量方法。

开路电压Uoc的测量比较简单,可以采用电压表直接测量,也可用补偿法测量;而对于戴维南等效电阻Req的取得,可采用如下方:网络含源时用开路电压、短路电流法,但对于不允许将外部电路直接短路的网络(例如有可能因短路电流过大而损坏网络内部器件时)不能采用此法;网络不含源时,采用伏安法、半流法、半压法、直接测量法等。

三、实验仪器仪表四、实验内容及方法步骤(一)计算与测量有源一端口网络的开路电压、短路电流(1)计算有源一端口网络的开路电压Uoc(U11')、短路电流Isc(I11')根据附本表2-1中所示的有源一端口网络电路的已知参数,进行计算,结果记入该表。

(2)测量有源一端口网络的开路电压Uoc,可采用以下几种方法:1)直接测量法。

直接用电压表测量有源一端口网络1-1'端口的开路电压,见图2-2电路,结果记入附本表2-2中。

图2-2开路电压、短路电流法图2-3补偿法二、补偿法三2)间接测量法。

又称补偿法,实质上是判断两个电位点是否等电位的方法。

由于使用仪表和监视的方法不同,又分为补偿法一、补偿法二、补偿法三。

补偿法一:用发光管判断等电位的方法,利用对两个正反连接的发光管的亮与不亮的直接观察,进行发光管两端是否接近等电位的判断。

可自行设计电路。

此种方法直观、简单、易行又有趣味,但不够准确。

可与电压表、毫伏表和电流表配合使用。

具体操作方法,留给同学自行考虑选作。

补偿法二:用电压表判断等电位。

如图2-3所示,把有源一端口网络端口的1'与外电路的2'端连成一个等位点;Us两端外加电压,起始值小于开路电压Ull';短接电位器Rw和发光管D1、D2,这样可保证外加电压Us正端2与有源一端口开路电压正端1直接相对,然后把电压表接到1、2两端后,再进行这两端的电位比较。

经过调节外加电源Us的输出电压压,调到1、2两端所接电压表指示为零时,即说明1端与2端等电位,再把l、2端断开后,测外加电源Us的电压值,即等于有源一端口网络的开路电压Uoc,此值记入附本表2-2中。

补偿法三:用电流表或检流计判断等电位的方法,条件与方法同上,当调到l、2两端所接电压表指示为零时,再换电流表或检流计接到l、2两端上,见图2-3。

微调外加电源Us的电压使电流表或检流计指示为0(注意一般电源电压调量很小),再断开电流表或检流计后,用电压表去测外加电源Us的电压值,应等于Uoc,此结果对应记入附本表2-2。

此方法比用电压表找等电位的方法更准确,但为了防止被测两端1、2间电位差过大会损坏电流表,所以一定要在电压表指示为零后,再把电流表或检流计换接上。

以上方法中,补偿法一测量结果误差较大,补偿法三测量结果较为精确,但也与电流表灵敏度有关。

(二)计算与测量有源一端口网络的等效电阻Req(1)计算有源一端口网络的等效电阻Req。

当一端口网络内部无源时(把双刀双投开关K1合向短路线),计算有源一端口网络的等效电阻尺Req。

电路参数见附本表2-1中,把计算结果记入该表中。

(2)测量有源一端口网络的等效电阻只Req。

可根据一端口网络内部是否有源,分别采用如下方法测量:1)开路电压、短路电流法。

当一端口网络内部有源时(把双刀双投开关K1合向电源侧),见图2-2所示,USN=30V不变,测量有源一端口网络的开路电压和短路电流Isc。

把电流表接l-1'端进行短路电流的测量。

测前要根据短路电流的计算选择量程,并注意电流表极性和实际电流方向,测量结果记入附本表2-3,计算等效电阻Req。

2)伏安法。

当一端口网络内部无源时(把双刀双投开关Kl合向短路线侧),整个一端口网络可看成一个电阻,此电阻值大小可通过在一端口网络的端口外加电压,测电流的方法得出,见图2-4。

具体操作方法是外加电压接在Us两端,再把l'、2'两端相连,把发光管和电位器Rw短接,电流表接在1、2两端,此时一端口网络等效成一个负载与外加电源Us构成回路,Us电源电压从0起调到使电压表指示为1OV时,电流Is2与电压值记入附本表2-3,并计算一端口网络等效电阻Req=Us/IS2。

图2-4伏安法图2-5半流法3)半流法。

条件同上,只是在上述电路中再串进一个可调电位器Rw(去掉Rw短接线)如图2-5所示,外加电源Us电压10V不变。

当调Rw使电流表指示为伏安法时电流表的指示的一半时,即I's2=Is2/2,此时电位器Rw的值等于一端口网络等效电阻Req,断开电流表和外加电源Us,测Rw值就等于是及Req,结果记入附本表2-3。

4)半压法。

半压法简单、实用,测试条件同上,见图2-6。

把1、2两端直接相连,外加电源Us=10V,调Rw使URw=(1/2)Us 时,说明Rw值即等于一端口网络等效电阻Req,断开外接电源Us,再测量Rw的值,结果记入附本表2-3。

5)直接测量法。

当一端口网络内部无源时,如图2-7所示,可用万用表欧姆档测量或直流电桥直接测量1-1'两端电阻Req(此种方法只适用于中值、纯电阻电路),测试结果记入附本表2-3中。

图2-6半压法图2-7直接测量法说明:以上各方法测出的值均记入附本表2-3中,计算后进行比较,并分析判断结果是否正确。

(3)验证戴维南定理,理解等效概念:1)戴维南等效电路外接负载。

如图2-8(a)所示,首先组成一个戴维南等效电路,即用外电源Us(其值调到附本表2-2用直接测量法测得的Uoc值)与戴维南等效电阻R5=Req相串后,外接R5=100Ω的负载,然后测电阻R6两端电压UR6和流过R6的电流值IR6,记入附本表2-4。

图2-8验证戴维南定理(a)戴维南等效电路端口负载R6;(b)N网络的端口接负载R62)N有源网络1-1'端口外接负载。

如图2-8(b)所示,同样接R6=100Ω的负载,测电压UR6与电流IR6,结果记入附本表2-4中,与1)测试结果进行比较,验证戴维南定理(4)验证诺顿定理,理解等效概念:1)诺顿等效电路外接负载。

如图2-9(a)所示,首先组成一个诺顿等效电路,即用外加电流源Is(其值调到附本表2-3中开路电压、短路电流法测得的短路电流Isc值)与戴维南等效电阻R5=Req 并后,外接R6=100Ω的负载,然后测电阻R6两端电压UR6和流过R6的电流值IR6,记入本表2-5。

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