电位电压测定与基尔霍夫定律的验证
电工与电子技术的实验报告
电工与电子技术的实验报告篇一:电工与电子技术实验报告XX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、实验线路实验线路如图1-1所示。
DAE12BC图1-1三、实验步骤将两路直流稳压电源接入电路,令E1=12V,E2=6V(以直流数字电压表读数为准)。
1、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各点的电位值U及相邻两点之间的电压值UAB、UCD、UAC、UBD,数据记入表1-1中。
2)以C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、负情况。
2)用直流毫安表分别测出三条支路的电流值并记入表1-2中,验证?I=0。
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1-2中,验证?U=0。
四、实验数据表1-1表1-2五、思考题 1、用万用表的直流电压档测量电位时,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,则表明该点电位参考点电位;若指针反向偏转,此时应调换万用表的表棒,表明该点电位参考点电位。
A、高于B、低于 2、若以F点作为参考电位点,R1电阻上的电压 ()A、增大B、减小C、不变六、其他实验线路及数据表格图1-2表1-3 电压、电位的测量实验二叠加原理和戴维南定理一、实验目的1、牢固掌握叠加原理的基本概念,进一步验证叠加原理的正确性。
2、验证戴维南定理。
3、掌握测量等效电动势与等效内阻的方法。
二、实验线路1、叠加原理实验线路如下图所示DE1IAIB2C图2-12、戴维南定理实验线路如下图所示ALB图2-2三、实验步骤1、叠加原理实验实验前,先将两路直流稳压电源接入电路,令E1=12V,E2=6V。
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。
02实验二 基尔霍夫定律及电路故障判断
实验二
电位、电压、基尔霍夫定律及 故障诊断
一、实验目的
1.明确电位、电位差的概念。理解电位 与参考点有关,电压与参考点无关。 2.加深对直流电路基尔霍夫定律的理解。 3.掌握任意两点间的电压与计算路径无 关的原理。 4.掌握分析并排除电路中的故障。
七、实验报告要求
1.完成课后预习思考题; 2.完成实验表格; 3.预习下一个实验:
元件的伏安特性及 电压源与电流源的等效变换
思考:
如何检测发光数码管的好坏?
二、实验原理
故障判断 断路:电路中某一条支路的电流为零, 则该支路有可能断路; 短路:电路中某两点间电压为零,则 这两点间有可能短路;
三、实验电路
f
电流表 插座
I1
R1
510Ω
a
R2 I 2
I3
1kΩ
b
+ U1 6V 510Ω 510Ω
U2 +
12VR3330Ω Nhomakorabea-
e
R4
d
R5
c
三、实验设备
序号 1 2 3 名称 直流可调稳压电源 直流数字电压表 直流数字毫安表 型号与规格 0~30V 0~200V 0~200mA 数量 2 1 1 备注
六、注意事项
1.注意电压表、电流表量程的选择。 2.所有测量的电压值,均以电压表测量的读 书为准。 U1, U2也需要测量,不应去电源 本身的显示值。(测量过程中应该用同一 个测量用表的同一个量程来进行测量。) 3.电压源不可短路,不可接反。 4.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。 5.完成实验1-5步时,故障按钮不能按下。
电位电压的测定实验报告范文三篇.doc
电位电压的测定实验报告范文三篇篇一:电极电位的测量实验报告一.实验目的1. 理解电极电位的意义及主要影响因素2. 熟悉甘汞参比电极的性能以及工作原理3. 知道电化学工作站与计算机的搭配使用方法二.实验原理电极和溶液界面双电层的电位称为绝对电极电位,它直接反应了电极过程的热力学和动力学特征,但绝对电极电位是无法测量的。
在实际研究中,测量电极电位组成的原电池的电动势,而测量电极电位所用的参考对象的电极称为参考电极,如标准氢电极、甘汞电极、银-氯化银电极等,该电池的电动势为:E=φ待测-φ参比上述电池电动势可以使用高阻抗的电压表或电位差计来计量在该实验中,采用甘汞电极为研究电极,铁氰、化钾/亚铁氰、化钾为测量电极。
在1mol的KCl支持电解质下,分别用10mM摩尔比1:1和1:2的铁氰、化钾/亚铁氰、化钾溶液在常温(27℃)以及45℃下测量,收集数据,可得到相同温度不同浓度的两条开路电位随时间变化曲线、相同浓度不同温度的两条开路电位随时间变化曲线。
可以用电极电势的能斯特方程讨论温度对于电极电势的影响三.实验器材电化学工作站;电解池;甘汞电极;玻碳电极;水浴锅铁氰、化钾/亚铁氰、化钾溶液(摩尔比1:1和1:2)(支持电解质为1M KCl);砂纸;去离子水四.实验步骤1. 在玻碳电极上蘸一些去离子水,然后轻轻在细砂纸上打磨至光亮,最后再用去离子水冲洗。
电化学工作站的电极也用砂纸轻轻打磨2. 在电解池中加入铁氰、化钾/亚铁氰、化钾溶液至其1/2体积,将玻碳电极和甘汞电极插入电解池中并固定好,将两电极与电化学工作站连接好,绿色头的电极连接工作电极,白色头的电极连接参比电极。
3. 点开电化学工作站控制软件,点击 setup—技术(technique)—开路电压—时间,设置记录时间为5min,记录数据时间间隔为0.1s,开始进行数据记录,完成后以txt形式保存实验结果。
4. 将电解池放入45度水浴锅中,再重复一次步骤2和步骤3。
电位电压的测定及实验报告
电位电压的测定及实验报告实验二电位电压的测定及电路电位图的绘制电路理论基础实验报告实验名称电位电压的测定及电路电位图的绘制专业班级学号姓名组员2015年 4 月 6 日目录实验目的 (1)原理说明 (1)实验设备 (1)实验内容 (1)电路电位图 (2)仿真图 (3)注意事项 (4)思考题 (4)体会与感悟 (5)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相对于参考点的电位及任意两点间的电压。
电位图是一种平面坐标一、四两象限内的折线图。
其纵坐标为电位值,横坐标为各被测点。
要制作某一电路的电位图,先以一定的顺序对电路中各被测点编号。
以图5-1的电路为例,如图中的A,F, 并在坐标横轴上按顺序,均匀间隔标上A、B、C、D、E、F、A。
再根据测得的各点电位值,在各点所在的垂直线上描点。
用直线依次连接相邻两个电位点,即得该电路的电位图。
在电位图中,任意两个被测点的纵坐标值之差即为该两点之间的电压值。
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的,但其各点电位变化的规律却是一样的。
四、实验内容利用HE-12实验箱上的“基尔霍夫定律/叠加原理”线路,按图5-1接线。
图5-11. 分别将两路直流稳压电源接入电路,令 U1,6V,U2,12V。
(先调准输出电压值,再接入实验线路中。
)2. 以图5-1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UAB、UBC、UCD、UDE、UEF及UFA,数据列于表中。
五、电路电位图接入点为A接入点为B注:1.“计算值”一栏,UAB=φA,φB,UBC=φB,φC,以此类推。
基尔霍夫定律验证和电位的测定实验(电工学实验)
基尔霍夫定律验证和电位的测定一、实验目的1.验证基尔霍夫电流定律(KCL)和电压定律(KVL)。
2.通过电路中各点电位的测量加深对电位、电压及它们之间关系的理解。
3.通过实验加强对参考方向的掌握和运用的能力。
4.训练电路故障的诊查与排除能力。
二、原理与说明1.基尔霍夫电流定律(KCL)在任一时刻,流出(或流入)集中参数电路中任一可以分割开的独立部分的端子电流的代数和恒等于零,即:ΣI=0 或ΣI入=ΣI出式(1-1)此时,若取流出节点的电流为正,则流入节点的电流为负。
它反映了电流的连续性。
说明了节点上各支路电流的约束关系,它与电路中元件的性质无关。
要验证基式电流定律,可选一电路节点,按图中的参考方向测定出各支路电流值,并约定流入或流出该节点的电流为正,将测得的各电流代入式(3-1),加以验证。
2.基尔霍夫电压定律(KVL)按约定的参考方向,在任一时刻,集中参数电路中任一回路上全部元件两端电压代数和恒等于零,即:ΣU=0 式(1-2)它说明了电路中各段电压的约束关系,它与电路中元件的性质无关。
式(3-2)中,通常规定凡支路或元件电压的参考方向与回路绕行方向一致者取正号,反之取负号。
3.电压、电流的实际方向与参考方向的对应关系参考方向是为了分析、计算电路而人为设定的。
实验中测量的电压、电流的实际方向,由电压表、电流表的“正”端所标明。
在测量电压、电流时,若电压表、电流表的“正”端与参考方向的“正”方向一致,则该测量值为正值,否则为负值。
图1-14.电位与电位差在电路中,电位的参考点选择不同,各节点的电位也相应改变,但任意两节点间的电位差不变,即任意两点间电压与参考点电位的选择无关。
三、实验设备四、实验内容利用TT-DG-003实验挂箱上的“基尔霍夫定律/叠加原理”线路,按图4-1接线。
图 1-2验证KCL& KVL1. 实验前先任意设定三条支路和三个闭合回路的电流正方向。
图4-1中的I 1、I 2、I 3的方向已设定。
电位电压的测定实验报告心得体会
电位电压的测定实验报告心得体会篇一:电路实验报告目录实验一电位、电压的测定及电路电位图的绘制实验二基尔霍夫定律的验证实验三线性电路叠加性和齐次性的研究实验四受控源研究实验六交流串联电路的研究实验八三相电路电压、电流的测量实验九三相电路功率的测量实验一电位、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。
电位电压的测定实验报告范文三篇_实验报告_
电位电压的测定实验报告范文三篇篇一:电极电位的测量实验报告一. 实验目的1. 理解电极电位的意义及主要影响因素2. 熟悉甘汞参比电极的性能以及工作原理3. 知道电化学工作站与计算机的搭配使用方法二. 实验原理电极和溶液界面双电层的电位称为绝对电极电位,它直接反应了电极过程的热力学和动力学特征,但绝对电极电位是无法测量的。
在实际研究中,测量电极电位组成的原电池的电动势,而测量电极电位所用的参考对象的电极称为参考电极,如标准氢电极、甘汞电极、银-氯化银电极等,该电池的电动势为:E=φ待测-φ参比上述电池电动势可以使用高阻抗的电压表或电位差计来计量在该实验中,采用甘汞电极为研究电极,铁氰、化钾/亚铁氰、化钾为测量电极。
在1mol的KCl支持电解质下,分别用10mM摩尔比1:1和1:2的铁氰、化钾/亚铁氰、化钾溶液在常温(27℃)以及45℃下测量,收集数据,可得到相同温度不同浓度的两条开路电位随时间变化曲线、相同浓度不同温度的两条开路电位随时间变化曲线。
可以用电极电势的能斯特方程讨论温度对于电极电势的影响三. 实验器材电化学工作站;电解池;甘汞电极;玻碳电极;水浴锅铁氰、化钾/亚铁氰、化钾溶液(摩尔比1:1和1:2)(支持电解质为1M KCl);砂纸;去离子水四. 实验步骤1. 在玻碳电极上蘸一些去离子水,然后轻轻在细砂纸上打磨至光亮,最后再用去离子水冲洗。
电化学工作站的电极也用砂纸轻轻打磨2. 在电解池中加入铁氰、化钾/亚铁氰、化钾溶液至其1/2体积,将玻碳电极和甘汞电极插入电解池中并固定好,将两电极与电化学工作站连接好,绿色头的电极连接工作电极,白色头的电极连接参比电极。
3. 点开电化学工作站控制软件,点击setup—技术(technique)—开路电压—时间,设置记录时间为5min,记录数据时间间隔为0.1s,开始进行数据记录,完成后以txt形式保存实验结果。
4. 将电解池放入45度水浴锅中,再重复一次步骤2和步骤3。
基尔霍夫定律和电位的研究
电阻电路的一般分析支路电流法(1)化简电路(2)确定支路数b,结点数n (3)设未知量b I I I ,...,,21,选定各支路电流的参考方向(4)对n-1个对立结点列KCL (5)利用各支路元件的VCR ,用流过元件电流表示元件端电压,对b-n+1个独立回路列KVL 实验二 基尔霍夫定律和电位的研究 一、实验目的: 1、验证KCL,KVL2、研究电路中各点电位与参考点的关系 二、实验原理与说明: 1、基尔霍夫定律: KCL :∑=0I KVL :∑=0UKCL 的电流参考方向为流入该结点,KVL 的电压参考方向为指定的回路绕行方向。
与参考方向一致者取正值,否则取负值 三、实验内容与步骤:支路数,3=b ,结点数2=n 故独立kcl 方程为n-1=2-1=1,独立回路kvl 方程为b-n+1=3-2+1=2,设三条支路的电流分别为321,,I I I ,参考方向示意与图中。
KCL :0321=++I I I (1)KVL :⎩⎨⎧=+-+-=-+-,0100300205002,010*********:1322131I I I I I I :网孔网孔⎩⎨⎧-=+-=-⇒20100800,101005003231I I I I (2) 联立(1),(2)得⎪⎩⎪⎨⎧-=+-=-=++20100800,10100500,03231321I I I I I I I ⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---→⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---1805300008048004000001112010080001010005000111()AI I I I I I A I I I I A I I 013.0034.0021.0,0021.04000034.04800804000480080,8048004000,034.0,1805300321321323233=---=--==++=--⨯+=-+==---=-=()VI U VU V I U V I U V I U bc fa ef be ab 5.10021.0500500106.2013.02002004.3034.01001009.3013.03003002131-=⨯-=-=-==⨯===-⨯-=-==⨯==VI U V U de cd 3.6021.0300300,202-=⨯-=-==()mA I 1()mA I 2()mA I 3()mA I ∑各电流测量值 13 21 -34 0 预习计算值1321 -34表2-1各电压测量值(V )∑U表2-2四、思考题:1、什么是参考点?改变参考点对电路中的各点电位有何影响?对电压值有无影响?为什么?答:当a 、b 两点间的电压给定后,只能确定a 、b 点的电位差,而不能确定a 点或b 点的电位值。
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。
电位的实验报告
一、实验目的1. 理解电位的概念和意义;2. 掌握电位测量的方法;3. 了解电位差与电压的关系;4. 验证基尔霍夫定律。
二、实验原理1. 电位:电位是电场中某点的电势能与电荷量的比值,通常用符号φ表示,单位为伏特(V)。
2. 电位差:两个点之间的电位差等于这两个点之间的电势能差除以电荷量。
3. 电压:电压是电路中两点之间的电位差,通常用符号U表示。
4. 基尔霍夫定律:基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。
(1)基尔霍夫电流定律:在电路中,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。
(2)基尔霍夫电压定律:在电路中,沿闭合回路的电压降之和等于电动势之和。
三、实验仪器与设备1. 直流稳压电源:提供稳定的电压源;2. 电阻:不同阻值的电阻;3. 电位差计:用于测量电位差;4. 万用表:用于测量电压和电流;5. 导线:连接电路元件;6. 电路板:搭建实验电路。
四、实验内容与步骤1. 搭建实验电路:根据实验要求,搭建电路,连接电路元件。
2. 测量电阻两端的电压:使用万用表测量电阻两端的电压,记录数据。
3. 测量电阻两端的电位:使用电位差计测量电阻两端的电位,记录数据。
4. 测量电路中其他元件的电位:按照实验要求,测量电路中其他元件的电位,记录数据。
5. 验证基尔霍夫定律:根据实验数据,验证基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。
五、实验数据与结果1. 实验数据:(1)电阻R1两端电压U1:3.0V;(2)电阻R1两端电位φ1:2.5V;(3)电阻R2两端电压U2:6.0V;(4)电阻R2两端电位φ2:5.5V;(5)电阻R3两端电压U3:9.0V;(6)电阻R3两端电位φ3:8.5V。
2. 验证结果:(1)基尔霍夫电流定律:I1 + I2 = I3,其中I1、I2、I3分别为流入节点A、B、C的电流,实验数据验证了基尔霍夫电流定律;(2)基尔霍夫电压定律:U1 + U2 + U3 = E,其中U1、U2、U3分别为电阻R1、R2、R3两端的电压,E为电源电动势,实验数据验证了基尔霍夫电压定律。
实验报告单二:基尔霍夫定律的验证
《电工电子技术》
实 验 报 告 单
实验名称:验证基尔霍夫定律
姓 名:
学 号:
组 员:
班 级:
专 业:
学院:
成绩:
工程实训中心
2018.09(第1版)
任务分析
1.学会用直流电压表测量电压及用直流电流表测量电流;
2.学会用电流插头、插座测量各支路电流;
3.通过观察各点电位的相对顺序及两点间电压情况,总结电位相对性和电压绝对性结论。
分析总结
4.将支路和闭合回路的电流方向重新设定,重复1、2两项验证。
5.误差原因分析。
6.在实验中遇到了哪些问题?如何解决?实验心得及体会。
3.通过分析,验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。
实验设备
序号
名称
实施
1.实验电路
2.实验步骤
3.数据记录
被测量
计算值
测量值
相对误差
4.注意事项
分析总结
1.根据实验数据,选定节点A,验证KCL的正确性。
2.根据实验数据,选定实验电路中的任一个闭合回路,验证KVL的正确性。
实验2指导书 基尔霍夫定律与电位的研究(电工)
基尔霍夫定律与电位的研究一、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.研究电路中各点电位与参考点的关系。
3.掌握电工仪表的使用和直流电路的实验方法,学习检查、分析电路简单故障的能力。
二、实验预习1.打印实验指导书,预习实验的内容,了解本实验的目的、原理和方法。
2.计算各表中要求的电压、电流理论值,写出计算过程。
三、实验设备与仪器NEEL-II 型电工电子实验装置。
四、实验原理1.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。
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 =0,一般定义流入结点的电流相加,流出结点的电流相减。
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 =0,一般定义方向与绕行方向一致的电压相加,电压方向与绕行方向相反的电压相减。
在实验前,必须设定电路中所有电流、电压的参考方向,其中电阻上的电压参考方向应与电流参考方向一致。
2.电位:在直流电路中,任一点的电位是以参考点的电位为零来确定的,不同的参考点对应不同的电位值,而电位差值与参考点无关。
五、实验内容本实验在直流电路实验单元中进行,按图1接好线路。
其中1S U (12V )和2S U (18V )由直流稳压电源调出,数值以直流数字电压表测量读数为准。
开关1S 投向1S U 侧,开关2S 投向2S U 侧,开关3S 投向3R 侧。
以A 节点验证KCL ,以ADEF 构成回路I 和ABCD 构成回路Ⅱ验证KVL ,实验前先设定三条支路的电流参考方向,如图中的1I 、2I 、3I 所示,并熟悉线路结构,掌握各开关的操作使用方法。
图1 基尔霍夫定律实验电路1.验证KCL定理:使用直流电流表按表1的要求测量,以验证KCL定理。
(1)熟悉电流测量电缆的结构,将电缆插头的红接线端接到电流表的红(正)接线端,电缆插头的黑接线端接到电流表的黑(负)接线端。
电工实验直流电路实验报告
电工实验直流电路实验报告篇一:电工与电子技术实验报告XX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、实验线路实验线路如图1-1所示。
DAE12BC图1-1三、实验步骤将两路直流稳压电源接入电路,令E1=12V,E2=6V(以直流数字电压表读数为准)。
1、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各点的电位值U及相邻两点之间的电压值UAB、UCD、UAC、UBD,数据记入表1-1中。
2)以C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、负情况。
2)用直流毫安表分别测出三条支路的电流值并记入表1-2中,验证?I=0。
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1-2中,验证?U=0。
四、实验数据表1-1表1-2五、思考题 1、用万用表的直流电压档测量电位时,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,则表明该点电位参考点电位;若指针反向偏转,此时应调换万用表的表棒,表明该点电位参考点电位。
A、高于B、低于 2、若以F点作为参考电位点,R1电阻上的电压 ()A、增大B、减小C、不变六、其他实验线路及数据表格图1-2表1-3 电压、电位的测量实验二叠加原理和戴维南定理一、实验目的1、牢固掌握叠加原理的基本概念,进一步验证叠加原理的正确性。
2、验证戴维南定理。
3、掌握测量等效电动势与等效内阻的方法。
二(转载自:小草范文网:电工实验直流电路实验报告)、实验线路1、叠加原理实验线路如下图所示DE1IAIB2C图2-12、戴维南定理实验线路如下图所示ALB图2-2三、实验步骤1、叠加原理实验实验前,先将两路直流稳压电源接入电路,令E1=12V,E2=6V。
实验一基尔霍夫定律及电位电压关系的验证
实验⼀基尔霍夫定律及电位电压关系的验证实验⼀基尔霍夫定律及电位、电压关系的验证⼀、实验⽬的1、验证基尔霍夫电流定律和电压定律,巩固所学的理论知识。
2、学习电位的测量⽅法,加深对电位、电压概念的理解。
⼆、实验原理基尔霍夫定律是电路的基本定律。
它包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。
1.基尔霍夫电流定律对电路中的任⼀节点,各⽀路电流的代数和等于零,即∑=0I。
此定律阐述了电路任⼀节点上各⽀路电流间的约束关系,且这种约束关系与各⽀路元件的性质⽆关,⽆论元件是线性的或⾮线性的、含源的或⽆源的、时变的或⾮时变的。
2.基尔霍夫电压定律对任何⼀个闭合电路,沿闭合回路的电压降的代数和为零,即∑=0U。
此定律阐述了任⼀闭合电路中各电压间的约束关系,这种关系仅与电路结构有关,⽽与构成电路的元件性质⽆关,⽆论元件是线性的或⾮线性的、含源的或⽆源的、时变的或⾮时变的。
3.参考⽅向KCL、KVL表达式中的电流和电压都是代数量,除具有⼤⼩外,还有⽅向,其⽅向以量值的正负表⽰。
通常,在电路中要先假定某⽅向为电流和电压的参考⽅向。
当它们的实际⽅向与参考⽅向相同时,取值为正;相反时,取值为负。
4.电位参考点测量电位⾸先要选择电位参考点,电路中某点的电位就是该点与参考点之间的电压。
电位参考点的选择是任意的,且电路中各点的电位值随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不因参考点的改变⽽变化。
所以,电位具有相对性,⽽电压具有绝对性。
三、实验仪器和设备1.双路直流稳压电源 1台2.直流毫安表 1块3.直流电压表1块4.直流电路单元板1块5.导线若⼲四、预习要求1.复习基尔霍夫定律,根据本次实验电路的参数,估算出待测电流、电压。
2.复习电位、电压的概念及其计算⽅法,根据本次实验电路的参数,估算出不同参考点时的待测电位值及电压。
五、实验内容及步骤1.验证基尔霍夫电流定律(KCL)本实验通过直流电路单元板进⾏。
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。
实验二基尔霍夫定律的验证一、实验目的1.用实验的方法验证基尔霍
测量UAB
以b点为参考点测量a点电位
五、实验注意事项: 1、所有需要测量的电压值,均以电压表测量的读数为准 ,不以电源表盘指示值为准。 2、防止电源两端碰线短路。 3、若用指针式电流表进行测量时。要识别电流插头所接 电流表的“+、-”极性。倘若不换接极性,则电表指针 可能反偏(电流为负值时),此时必须调换电流表极性, 重新测量,此时指针正偏,但读得的电流值必须冠以负号 。 4、当参考点选定后,节点电压便随之确定,这是节点电 压的单值性;当参考点改变时,各节点电压均改变相对量 值,这是节点电压的相对性。但各节点间电压的大小和极 性应保持不变。
二、实验原理: 1.基尔霍夫电流、电压定律:在任一时刻,流出 (流入)集中参数电路中任一节点电流的代数和等于 零;集中参数电路中任一回路上全部组件端对电压代 数和等于零。 KCL: ∑i=0 KVL: ∑u=0 2.电位与电压:电路中的参考点选择不同,各节 点的电位也相应改变,但任意两点的电压(电位差) 不变,即任意两点的电压与参考点的选择无关。 三、实验器材: 1.万用电表 2.电阻箱 3.双路稳压电源 4.电阻
六、预习要求 1.复习实验中所用到的相关定理、定律和有关概念,领会 其基本要点。 2.熟悉电路实验装置,预习实验中所用到的实验仪器的使 用方法及注意事项。 3.根据实验电路计算所要求测试的理论数据,填入表中。 七、实验报告 1、根据实验数据,进行分析、比较、归纳、总结实验结论 ,验证线性电路的基尔霍夫定律。 2、各电阻器所消耗的功率能否用叠加原理计算得出?试用 上述实验数据,进行计算并作结论。 3、计算理论值,并与实测值比较,计算误差并分析误差原 因。 4.实验报告要整齐、全面,包含全部实验内容。 5.对实验中出现的一些问题进行讨论。
被测量
计算值 测量值 相对误差
《电工学》基尔霍夫定律的验证实验
《电工学》基尔霍夫定律的验证实验一、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、学习电位的测量方法,加深对电位、电压概念的理解。
3、学会用电流插头、插座测量各支路电流。
二、原理说明基尔霍夫定律是电路的基本定律。
它包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。
1、基尔霍夫电流定律对电路中的任一节点,各支路电流的代数和等于零,即∑ I = 0 。
此定律阐述了电路任一节点上各支路电流间的约束关系,且这种约束关系与各支路元件的性质无关,无论元件是线性的或非线性的、含源的或无源的、时变的或非时变的。
2、基尔霍夫电压定律对任何一个闭合电路,沿闭合回路的电压降的代数和为零,即∑U = 0 。
此定律阐述了任一闭合电路中各电压间的约束关系,这种关系仅与电路结构有关,而与构成电路的元件性质无关,无论元件是线性的或非线性的、含源的或无源的、时变的或非时变的。
3、参考方向 KCL、KVL 表达式中的电流和电压都是代数量,除具有大小外,还有方向,其方向以量值的正负表示。
通常,在电路中要先假定某方向为电流和电压的参考方向。
当它们的实际方向与参考方向相同时,取值为正;相反时,取值为负。
4、电位参考点测量电位首先要选择电位参考点,电路中某点的电位就是该点与参考点之间的电压。
电位参考点的选择是任意的,且电路中各点的电位值随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不因参考点的改变而变化。
所以,电位具有相对性,而电压具有绝对性。
三、实验设备5 万用表 1 选配四、实验内容实验电路如图1-1(a)所示,用DGJ-03挂箱的“基尔霍夫定律/叠加原理”线路板,如图1-1(c)所示。
实验电源使用实验屏电源区中的两路电压源,如图图1-1(d)所示。
测量电压使用实验屏测量区(图1-1(e)所示)中的直流电压表。
测量电流使用实验屏测量区(图1-1(e)所示)中的直流毫安表,测量电流使用专用的电流线缆,如图1-1(f)所示,电流线缆一端为两个香蕉插头,颜色一红一黑,黑头插入直流毫安表的“COM ”孔,红头插入直流毫安表的“20~2000mA ”或“0~20mA ” 孔。