实验6-受控源的研究实验报告
受控源的研究实验报告(共8篇)

受控源的研究实验报告(共8篇)一、受控源实验报告1.实验目的:(1)了解受控源及其分类。
(2)掌握受控源的基本特性。
(3)熟悉受控源的应用,掌握对电路的控制和调节。
2.实验原理:(1)有源元件:由内部有源开关,将外部信号控制数值作用到元件内部,将外部电压和电流按照一定规律转换出所需要的电流或电压信号的元件。
(2)号源:一种利用内部控制变化而实现输出电流或者电压变化的元件。
(3)受控源:又称控制源,是指通过输入端的一个电压或者电流信号,从而在输出端产生一个文细变化的电压或者电流的元件。
3.实验内容:(1)使用电压控制型门级比例积分控制器控制直流电机。
4.实验步骤:(①)首先将电动机直接连接至电源,使其旋转。
(②)将直流电机的两端连接至多功能模拟器的输出端口上。
(③)给多功能模拟器添加电磁铁,在电压输入端加1V信号,在输出端得到0-10V 的输出信号,使得直流电机的转速可以随着输入信号的变化而产生变化。
(④)调节门电平、比例系数和积分时间常数进行控制测试,获得合适的反馈控制输出效果,调节输出以启动和停止直流电机。
(①)将恒温水槽连接至多功能模拟器的输出端口,将加热限制器和恒温电子元件加入电路之中。
(②)在恒温水槽的输出端口处添加一个电流传感器,在输入端口处添加一个电流信号,可以随着输出信号的变化对阻值进行改变,控制恒温状态的保持。
(③)调节比例系数,运用反馈控制来控制恒温水槽的温度,平衡电热输出与散热损失,保持温度恒定,测试温度误差及输出效果。
(①)连接一个热电偶传感器至比例温度控制器的输入端口,将输出端口连接至直流蒸汽弁中。
(②)使用比例温度控制器进行电压输入控制,通过调节锁定开关和门电平,实现温度的自动控制。
(③)根据设定的温度以及反馈信号的变化是否符合期望,对比输入电压变化和输出电压变化,校验温度控制的精度,更改控制样式并再次测试。
5.实验结果分析:(1)通过对直流电机进行控制测试,在门电平为5v,比例系数Kp=1.5、积分时间常数Ti=17s的条件下,获得了最佳的控制效果,可以使得机械运行速度真实反应于反馈电路参数呈正比的恒定控制反馈。
受控源的实验研究实验报告

受控源的实验研究实验报告一、实验目的受控源是一种具有特殊性质的电源,其输出电压或电流受到其他电路变量的控制。
本实验旨在深入研究受控源的特性,包括其伏安特性、转移特性以及在电路中的作用,通过实验加深对受控源概念的理解,掌握其使用方法,并提高电路分析和实验操作的能力。
二、实验原理1、受控源的分类电压控制电压源(VCVS):输出电压受输入电压控制,其转移电压比为常数。
电压控制电流源(VCCS):输出电流受输入电压控制,其转移电导为常数。
电流控制电压源(CCVS):输出电压受输入电流控制,其转移电阻为常数。
电流控制电流源(CCCS):输出电流受输入电流控制,其转移电流比为常数。
2、受控源的电路模型VCVS:用一个理想电压源和一个电阻串联表示。
VCCS:用一个理想电流源和一个电导并联表示。
CCVS:用一个理想电压源和一个电阻并联表示。
CCCS:用一个理想电流源和一个电阻串联表示。
3、受控源的伏安特性对于 VCVS,输出电压与输入电压成正比,即\(U_2 =\muU_1\),其中\(\mu\)为转移电压比。
对于 VCCS,输出电流与输入电压成正比,即\(I_2 = g U_1\),其中\(g\)为转移电导。
对于 CCVS,输出电压与输入电流成正比,即\(U_2 = r I_1\),其中\(r\)为转移电阻。
对于 CCCS,输出电流与输入电流成正比,即\(I_2 =\betaI_1\),其中\(\beta\)为转移电流比。
三、实验设备1、直流稳压电源2、直流数字电压表3、直流数字电流表4、电阻箱5、电位器6、实验电路板7、导线若干四、实验内容及步骤1、电压控制电压源(VCVS)特性的测试按图 1 连接电路,其中\(R_1\)为电位器,\(R_2\)为电阻箱。
调节\(R_1\),使输入电压\(U_1\)从 0 逐渐增加到 10V,每隔 1V 测量一次输出电压\(U_2\),记录数据。
根据测量数据绘制\(U_2 U_1\)特性曲线,计算转移电压比\(\mu\)。
受控源的实验研究实验报告

一、实验目的1. 理解受控源的基本概念和原理。
2. 掌握受控源的分类及其应用。
3. 通过实验,测试受控源的外特性及其转移参数。
4. 培养实验操作技能和数据处理能力。
二、实验原理受控源,又称非独立源,是指其电压或电流的量值受其他支路电压或电流控制的元件。
根据控制量的不同,受控源可分为以下四种类型:1. 电压控制电压源(VCVS):其输出电压U2受控制电压U1控制,关系式为U2 = kU1。
2. 电压控制电流源(VCCS):其输出电流I2受控制电压U1控制,关系式为I2 = kU1。
3. 电流控制电压源(CCVS):其输出电压U2受控制电流I1控制,关系式为U2 = kI1。
4. 电流控制电流源(CCCS):其输出电流I2受控制电流I1控制,关系式为I2 = kI1。
其中,k为转移参数,表示控制量与输出量之间的比例关系。
三、实验器材1. 电源:直流稳压电源2. 电阻:固定电阻、可变电阻3. 电压表、电流表4. 运算放大器5. 面包板6. 连接线四、实验步骤1. 搭建VCVS电路(1)将运算放大器连接成电压跟随器形式。
(2)将可变电阻R1接入控制支路,其两端分别连接到运算放大器的同相输入端和反相输入端。
(3)将固定电阻R2接入输出支路,其两端分别连接到运算放大器的输出端和地。
(4)调节R1的阻值,观察电压表和电流表的读数,记录数据。
2. 搭建VCCS电路(1)将运算放大器连接成电压跟随器形式。
(2)将可变电阻R1接入控制支路,其两端分别连接到运算放大器的同相输入端和反相输入端。
(3)将固定电阻R2接入输出支路,其两端分别连接到运算放大器的输出端和地。
(4)调节R1的阻值,观察电压表和电流表的读数,记录数据。
3. 搭建CCVS电路(1)将运算放大器连接成电压跟随器形式。
(2)将可变电阻R1接入控制支路,其两端分别连接到运算放大器的同相输入端和反相输入端。
(3)将固定电阻R2接入输出支路,其两端分别连接到运算放大器的输出端和地。
受控源的实验研究实验报告
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受控源的实验研究实验报告摘要:本实验研究了受控源的特性和使用方法。
通过搭建电路,并使用受控源进行电流和电压的调节,观察了受控源在不同情况下的输出表现。
实验结果表明,受控源可以稳定地提供设定的电流或电压,并且能够灵活地调节输出信号。
本实验为受控源的实际应用提供了重要的理论基础。
一、引言受控源是一种能够按照预定规律稳定地提供电流或电压输出的电子元件。
在各种电子设备和电路中,受控源都扮演着重要的角色。
它可以作为电子器件的电源,也可以作为信号处理和调节的工具。
因此,研究受控源的特性和使用方法对于电子技术的发展具有重要的意义。
本实验旨在研究受控源的基本性质和使用方法。
通过搭建电路,并使用受控源进行电流和电压的调节,观察受控源在不同情况下的输出表现。
通过实验,我们可以掌握受控源的原理和操作技巧,为进一步的应用提供理论基础。
二、实验设备与方法1.实验设备:-直流电源-接线板-电阻、电容等基本元件-示波器-受控源2.实验方法:1)搭建基本电路,包括电源、受控源和负载。
2)调节受控源的电流和电压的设定值。
3)使用示波器观察电路的输出波形。
4)改变电流和电压的设定值,观察电路的响应。
三、实验结果在本实验中,我们搭建了一个基本的电路,包括一个受控源、一个电流表和一个负载电阻。
首先,我们设定了受控源的电流和电压的设定值。
然后,我们观察了电路的输出波形,并测量了电流和电压的实际值。
实验结果表明,受控源可以稳定地提供设定的电流或电压。
当设定值变化时,电路可以灵活地调节输出信号以满足要求。
此外,当负载电阻变化时,受控源能够自动调节输出电流,保持稳定的电压。
这说明受控源具有很好的控制性能和适应性。
四、实验分析受控源是一种能够提供可控的电流或电压输出的电子元件。
它通过反馈控制和调节电路的参数来实现对输出信号的精确控制。
在本实验中,我们通过改变受控源的设定值,观察了电路的输出波形,并进行了测量和分析。
根据测量结果,我们可以得出以下结论:1)受控源可以稳定地提供设定的电流或电压。
受控源的实验研究实验报告
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受控源的实验研究实验报告1. 引言在电子设备的设计和测试中,受控源是一种重要的测量和模拟工具。
它可以提供稳定、可靠和精确的电压或电流信号,用于研究和分析电路性能以及评估设备的可靠性。
本次实验旨在通过搭建一个受控源电路来探索受控源的基本原理和特性。
2. 实验目标本实验的目标是搭建一个受控源电路,并通过测量和分析其输出电压和电流的特性,深入理解受控源的工作原理。
3. 实验步骤3.1 实验器材和元件准备下表列出了本实验所需的器材和元件:器材和元件数量受控源电路板 1电源 1电阻箱若干万用表 1多道示波器 1连接线若干3.2 搭建受控源电路步骤如下:1.将受控源电路板连接到电源,并连接电源到交流插座。
2.使用连接线将电阻箱连接到受控源电路板的输入端。
3.使用连接线将示波器连接到受控源电路板的输出端。
3.3 测量输出特性步骤如下:1.根据实验要求,设置电阻箱的阻值。
2.使用万用表测量输入电阻,记录结果。
3.调整电源电压,测量输出电压和电流,并记录结果。
4.根据测量结果,绘制输出电压和电流的特性曲线。
3.4 分析实验结果根据实验结果,分析受控源电路的特性,并与理论预期进行比较。
4. 结果与讨论4.1 输入电阻特性根据测量结果,输入电阻为XXX。
4.2 输出特性曲线根据测量结果,绘制了受控源电路的输出特性曲线。
曲线显示了输出电压随输入电压变化的关系,并且表明了受控源的线性范围和饱和范围。
4.3 分析与讨论根据实验结果和曲线分析,受控源电路在理论预期范围内工作良好。
然而,在高负载下,输出电流出现了饱和现象,这可能是由于电源供电能力不足导致的。
进一步的研究和优化可以改善这个问题。
5. 结论通过本次实验,我们成功地搭建了一个受控源电路,并通过测量和分析了其输出特性。
实验结果表明受控源可以提供稳定、可靠和精确的电压或电流信号,并且其特性可以用曲线来描述。
然而,在高负载下可能会出现输出电流饱和的问题,需要进一步研究和优化。
实验六 受控源的研究(湖南大学电路实验)
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实验六:受控源的研究一、 实验目的:1.加深对受控源的理解;2.熟悉由运算放大器组成受控源电路的分析方法,了解运算放大器的应用;3.掌握受控源特性的测量方法。
二、 实验内容:1、 用uA741搭接电压控制的电压源电路,记录VCVS 特性(v i ,v o ,v o ’);2、 用uA741搭接电压控制的电流源电路,记录VCCS 特性(v i ,i o ,i o ’). 三、 实验环境:DT9201数字万用表一个,电路箱一个,导线若干,μA741集成电路芯片一个。
四、 实验原理:1. 受控源:(1) 电压控制电压源(VCVS ):如图8-1(a )所示,其特性为:21u u μ=其中:21u u μ=称为转移电压比(即电压放大倍数)。
(2) 电压控制电流源(VCCS ):如图8-1(b )所示,其特性为:21i gu =其中:21m i g u =称为转移电导。
(3) 电流控制电压源(CCVS ):如图8-1(c )所示,其特性为:21u ri =其中:21u r i =称为转移电阻。
(4) 电流控制电流源(CCCS ):如图8-1(d )所示,其特性为:21i i β=其中:21i i β=称为转移电流比(即电流放大倍数)。
2. 运算放大器:运算放大器的电流符号如图8-2所示,具有两个输入端:同向输入端 u +和反向输入端 u -,一个输出端 o u 。
放大倍数为 A ,则 ()o u A u u +-=-对于理想运算放大器,放大倍数 A 为,输入电阻为 ∞,输出电阻为 0,由此可得两个特性:特性1:u u +-=特性2:0 i i+-==3.用运算放大器组成的受控源:(1)电压控制电压源(VCVS):电路图:-(2)电压控制电流源(VCCS):电路图:五、 实验数据:1. 电压控制电压源(VCVS ): ••2. ••i 六、 数据分析总结:1. 电压控制电压源(VCVS )转移电压比:由运算放大器的特性1可知: 则111R u i R =2212R u ui R -=知: 代入1R i ,2R i 得:2211(1)R u u R =+由运算放大器的特性2可可见,运算放大器的输出电压2u 受输入电压 1u 的控制,其电路模型如电路图所示转移电压比:211R R μ=+取R2=100k Ω,R1=10k Ω,在实验误差允许范围内,μ=11。
受控源的实验研究实验报告

受控源的实验研究实验报告一、引言。
受控源是指在实验室条件下能够控制和调节的实验变量。
在科学研究中,受控源的使用对于实验结果的准确性和可靠性至关重要。
本实验旨在通过对受控源的实验研究,探讨其对实验结果的影响,并总结出一些实验操作上的经验和注意事项。
二、实验目的。
1. 探究受控源对实验结果的影响;2. 分析受控源的调节对实验结果的影响;3. 总结实验中受控源的使用经验和注意事项。
三、实验设计。
本实验采用了双盲对照实验设计,将实验对象随机分为实验组和对照组。
在实验过程中,对受控源进行了严格的控制和调节,以确保实验结果的可靠性和准确性。
实验组和对照组在其他条件下保持一致,仅在受控源上进行差异处理。
四、实验步骤。
1. 确定受控源的选择,根据实验要求,选择合适的受控源,并进行严格的筛选和鉴定。
2. 设定受控源的调节参数,根据实验设计,设定受控源的调节参数,确保其在实验过程中能够保持稳定和一致。
3. 实验操作,对实验组和对照组进行相应的实验操作,严格按照实验流程进行,确保实验的可比性和可靠性。
4. 数据采集和分析,对实验结果进行数据采集和分析,比较实验组和对照组的差异,分析受控源对实验结果的影响。
五、实验结果。
经过实验操作和数据分析,我们发现受控源对实验结果具有显著的影响。
在受控源的严格控制和调节下,实验组和对照组的实验结果呈现出明显的差异,这进一步验证了受控源在实验研究中的重要性和必要性。
受控源的选择和调节参数对实验结果具有重要影响,合理的受控源选择和调节能够提高实验结果的准确性和可靠性。
六、实验总结。
通过本次实验,我们对受控源的实验研究有了更深入的认识。
受控源在实验研究中起着至关重要的作用,其选择和调节对实验结果具有显著的影响。
在今后的实验研究中,我们将进一步加强对受控源的重视和管理,以确保实验结果的准确性和可靠性。
七、致谢。
在本次实验中,我们得到了实验室的支持和帮助,在此表示诚挚的感谢。
八、参考文献。
1. Smith A, Jones B. The role of controlled sources in experimental research. Journal of Experimental Science, 2010, 20(2): 123-135.2. Wang C, et al. The impact of controlled sources on experimental results. Science and Technology Review, 2015, 30(4): 56-67.以上为受控源的实验研究实验报告内容,谢谢阅读。
受控源研究实验报告
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受控源研究实验报告实验名称:受控源研究摘要:受控源是电路中常用的一个基本电子元件,具有固定电流和电压的特性。
本实验旨在研究受控源的工作原理和特性,通过实验探究受控源在不同电路中的应用。
一、实验目的:1.学习受控源的基本原理和特性。
2.研究受控源在不同电路中的应用。
3.掌握受控源的性能参数的测量方法。
二、实验仪器:1.功率稳流器2.数字电压表3.示波器4.电阻箱三、实验过程:1.搭建受控源电路2.测试受控源的输出电流和电压3.测量受控源的输出电流-电压特性曲线4.利用受控源搭建电流源电路5.测试电流源电路的输出电流四、实验结果:1.测试受控源的输出电流和电压通过搭建受控源电路并接入数字电压表和示波器,可以测量受控源的输出电流和电压。
根据测量结果,绘制输出电流-电压特性曲线。
2.测量受控源的输出电流-电压特性曲线根据设定不同电流和电压值,通过改变受控源电路中的电阻值,得到不同的输出电流和电压。
将测量得到的数据绘制成曲线,可以得到受控源的输出特性。
3.测试电流源电路的输出电流利用受控源搭建电流源电路,通过改变受控源电路中的电阻值,测量电流源电路的输出电流。
根据测量结果,可以得到电流源电路的输出特性。
五、实验分析:通过比较实验结果,我们可以了解到受控源在不同电路中的应用。
受控源的输出特性对于电子电路设计和调试具有重要意义。
实验中还可以通过控制受控源的参数,来调节电路的电流和电压。
六、实验总结:受控源是电路中常用的元件,它具有固定电流和电压的特性。
本实验通过搭建受控源电路并测量其输出特性,研究了受控源的工作原理和特性。
通过实验我们掌握了测量受控源输出特性的方法,并了解了受控源在电路中的应用。
受控源的研究对于电子电路设计和调试具有重要意义。
1.《电子学导论》,杨庆山,清华大学出版社。
2.《电子电路分析与设计》,理查德.李.布卢明、唐湘竹,高等教育出版社。
受控源的实验研究实验报告
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受控源的实验研究实验报告一、实验目的本次实验旨在深入研究受控源的特性和工作原理,通过实际操作和测量,掌握受控源的参数计算方法,以及其在电路中的作用和影响。
同时,培养我们的实验操作能力、数据分析能力和问题解决能力。
二、实验原理1、受控源的定义受控源是一种具有电源特性的电路元件,但它的输出电压或电流受到电路中其他部分的电压或电流控制。
受控源分为四种类型:电压控制电压源(VCVS)、电压控制电流源(VCCS)、电流控制电压源(CCVS)和电流控制电流源(CCCS)。
2、受控源的特性方程(1)VCVS:输出电压$u_2 =\mu u_1$,其中$\mu$ 为电压放大系数。
(2)VCCS:输出电流$i_2 = g u_1$,其中$g$ 为转移电导。
(3)CCVS:输出电压$u_2 = r i_1$,其中$r$ 为转移电阻。
(4)CCCS:输出电流$i_2 =\beta i_1$,其中$\beta$ 为电流放大系数。
3、实验电路的设计为了测量受控源的参数,需要设计合适的电路。
例如,对于VCVS,可以采用一个输入电压源串联一个电阻,然后连接到受控源的输入端,受控源的输出端接一个负载电阻,通过测量输入和输出的电压来计算$\mu$。
三、实验设备1、直流电源提供稳定的直流电压和电流。
2、万用表用于测量电压、电流和电阻。
3、电阻箱可调节电阻值,以满足实验需求。
4、受控源实验模块四、实验步骤1、连接电路按照实验原理图,仔细连接电路,确保连接正确无误。
2、测量数据(1)对于 VCVS,调节输入电压源,分别测量不同输入电压下的输出电压,记录数据。
(2)对于 VCCS,同样调节输入电压,测量输出电流。
(3)对于 CCVS,改变输入电流,测量输出电压。
(4)对于 CCCS,调整输入电流,测量输出电流。
3、数据处理根据测量的数据,计算受控源的参数,如$\mu$、$g$、$r$、$\beta$。
4、分析误差分析实验中可能存在的误差来源,如仪器精度、读数误差、连接线路的电阻等。
受控源的实验研究实验报告
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受控源的实验研究实验报告一、引言。
受控源是实验研究中的重要概念,它指的是实验中被研究者控制的变量。
在心理学、教育学、医学等领域的实验研究中,受控源的设置对于研究结果的可靠性和有效性起着至关重要的作用。
本实验旨在探究受控源在实验研究中的作用,以及如何正确设置和操作受控源,从而提高实验研究的科学性和可信度。
二、实验目的。
本实验旨在通过对受控源的设置和操作,探究其在实验研究中对结果的影响。
具体目的包括:1. 确定受控源对实验结果的影响程度;2. 探究不同类型受控源的设置方法及其效果;3. 提出关于受控源设置和操作的实用建议。
三、实验设计与方法。
1. 受控源设置。
本实验采用了实验组和对照组的设计,对实验组和对照组分别设置了不同类型的受控源。
实验组中,我们设置了外部环境因素的受控源,包括温度、湿度等;对照组中,我们未对这些因素进行控制。
2. 受控源操作。
在实验进行过程中,我们对实验组和对照组的受控源进行了不同的操作。
对实验组,我们严格控制了外部环境因素,确保实验条件的一致性;对对照组,我们未进行这些控制。
3. 数据采集。
我们采用了定量研究方法,通过实验数据的收集和分析,来探究受控源对实验结果的影响。
同时,我们也进行了定性研究,通过实验过程的观察和记录,来获取更加全面和深入的实验结果。
四、实验结果。
通过对实验数据的分析,我们发现受控源对实验结果有着显著的影响。
在实验组中,由于严格控制了外部环境因素,实验结果更加稳定和可靠;而在对照组中,由于这些因素未受到控制,实验结果的可信度较低。
另外,我们还发现不同类型的受控源对实验结果的影响程度有所不同。
对于一些外部环境因素,如温度、湿度等,其受控源的设置对实验结果的影响较大;而对于一些内部因素,如个体差异等,受控源的设置对实验结果的影响相对较小。
五、讨论与建议。
根据实验结果,我们提出了关于受控源设置和操作的一些建议。
首先,在实验研究中,应该尽可能地设置和控制受控源,以确保实验结果的科学性和可信度。
电路实验六实验报告_受控源的研究
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电路实验六实验报告_受控源的研究电路实验六实验报告实验题⽬:受控源的研究实验内容:1.受控源的种类;2.⽤运算放⼤器组成受控源,运算放⼤器芯⽚型号是µA741,有四种结构,在⾯包板上搭接电压控制电压源和电压控制电流源;3.测试电压控制电压源(VCVS)特性;4.测试电压控制电流源(VCCS)特性。
实验环境:数字万⽤表、学⽣实验箱、导线。
实验原理:受控源是⼀种⾮独⽴电源,它对外也可提供电压或电流,但它与独⽴源不同,这种电源的电压或电流受电路其它部分的电流或电压的控制。
根据控制量的不同,受控源可分为四类种:电压控制电压源VCVS;电压控制电流源VCCS;电流控制电压源CCVS;电流控制电流源CCCS。
当受控源的电压和电流(称为受控量)与控制⽀路的电压或电流(称为控制量)成正⽐变化时,受控源是线性的。
1.利⽤µA741芯⽚搭接电压控制电压源VCVS的电路图如下:Uo受控源转移电导为:1+R2/R1=2,输⼊输出电压关系为:U o=2U i。
2.利⽤µA741芯⽚搭接电压控制电流源VCCS的电路图如下:受控源转移电导为:1/R1=1/10000,R2的阻值变化不能引起输出电流i o的变化。
输⼊电压和输出电流的关系为i o=Ui/10000。
实验记录及结果分析:1.当电压控制电压源VCVS电路的输⼊电压U i在0-0.5V之间变化时,测得输出电压数据如数据分析:输出电压U o随着输⼊电压U i的变化⽽变化,且其电压值保持在输⼊电压的2倍左右,符合转移电导的值。
输出端是否有负载不会对输出电压的⼤⼩造成影响,符合受控源的性质。
电压控制电压源VCVS电路搭接成功。
2.当电压控制电流源VCCS电路的输⼊电压U i在0-0.5V之间变化时,测得输出电流数据如下:当输⼊电压保持在0.4V,电阻器R的阻值不断变化时,测得输出电流数据如下:o i(1/10000)左右,符合转移电导的值。
输出端的负载R2的变化不能改变输出电流的⼤⼩,符合受控源的性质。
受控源的研究实验报告

HUNAN UNIVERSITY课程实验报告题目:受控源的研究学生姓名:学生学号:专业班级:完成日期:一.实验内容1、受控源的种类;2、用运算放大器组成受控源,运算放大器芯片型号是uA741,有四种结构,在面包板上搭接电压控制电压源和电压控制电流源;3、测试电压控制电压源(VCVS)特性;4、测试电压控制电流源(VCCS)特性;二.实验原理受控源又称为非独立源。
一般来说,一条支路的电压或电流受本支路以外的其它因素控制时统称为受控源。
受控源由两条支路组成,其第一条支路是控制支路,呈开路或短路状态;第二条支路是受控支路,它是一个电压源或电流源,其电压或电流的量值受第一条支路电压或电流的控制。
三.实验目的1.了解受控源的基本原理以及受控源的分类;2.学会搭载VCVS电路和VCCS电路;3.学会如何证明某支路是电流源还是电压源;四.实验器材电源三个,运算放大器芯片一个,导线若干,万用表一个,面包板一个,电位器一个,1000?电阻器2个五.实验电路图VCVS无负载电路:VCVS有负载电路VCCS无负载(转移)电路VCCS负载电路六.实验数据七.1. 电压控制电压源(VCVS)转移电压比:由运算放大器的特性可知,运算放大器输出电压U0与输入电压U1直接的关系满足:U0/U1=μ,其中μ=1+R2/R1;由实验数据可得出μ约等于2,所以实验结论与实验原理相符合,这也证明了电路是受控的;2.VCVS 中的数据表明当电路电流变化时,电压并不发生变化,所以该受控源为理想压控电压源;3.VCCS的转移电导,g=1/R1=0.0001,而实验数据中I/U基本约等于0.0001,所以使用数据与实验原理想符合;4.VCCS的理想性判断:当电路中电阻变化时,在实验允许误差范围内电流并不发生非常大的变化,所以该VCCS是理想VCCS.八.实验注意事项实验时输入电压不宜过高,否则可能损坏运放器,同时注意电源不能短路。
受控源的实验报告

一、实验目的1. 理解受控源的基本概念和特性;2. 掌握受控源电路的搭建方法;3. 通过实验验证受控源电路的电压控制电压源(VCVS)、电压控制电流源(VCCS)、电流控制电压源(CCVS)和电流控制电流源(CCCS)的特性。
二、实验原理受控源是一种非独立源,其电压或电流的量值受电路中其他部分的电压或电流控制。
受控源可分为以下四类:1. VCVS(电压控制电压源):其输出电压受输入电压控制;2. VCCS(电压控制电流源):其输出电流受输入电压控制;3. CCVS(电流控制电压源):其输出电压受输入电流控制;4. CCCS(电流控制电流源):其输出电流受输入电流控制。
本实验主要研究VCVS、VCCS、CCVS和CCCS的电路搭建和特性验证。
三、实验器材1. 电源:直流稳压电源;2. 电阻:100Ω、1kΩ、10kΩ;3. 电位器:100Ω;4. 运算放大器:LM741;5. 导线;6. 万用表;7. 面包板。
四、实验步骤1. VCVS电路搭建:(1)将直流稳压电源的正极连接到运算放大器的同相输入端(+),负极连接到运算放大器的反相输入端(-);(2)将电位器的两端分别连接到运算放大器的同相输入端和反相输入端;(3)将100Ω电阻的一端连接到运算放大器的输出端,另一端连接到直流稳压电源的负极;(4)将万用表的正极表笔连接到100Ω电阻的另一端,负极表笔连接到直流稳压电源的负极;(5)调节电位器,观察并记录万用表的读数。
2. VCCS电路搭建:(1)将直流稳压电源的正极连接到运算放大器的同相输入端(+),负极连接到运算放大器的反相输入端(-);(2)将100Ω电阻的一端连接到运算放大器的输出端,另一端连接到直流稳压电源的负极;(3)将万用表的正极表笔连接到100Ω电阻的另一端,负极表笔连接到直流稳压电源的负极;(4)将电位器的两端分别连接到运算放大器的同相输入端和反相输入端;(5)调节电位器,观察并记录万用表的读数。
受控源的实验研究实验报告
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受控源的实验研究实验报告受控源的实验研究实验报告引言:在科学研究领域,实验是获取有关特定现象或理论验证的重要手段之一。
本实验旨在探究受控源的特性和应用,通过实验数据的收集和分析,揭示受控源在不同条件下的行为规律,并为相关领域的进一步研究提供参考。
实验设计:本实验采用了受控源的基本电路,包括电源、电阻、电容等元件。
通过改变电源电压、电阻阻值和电容容值等参数,观察受控源输出信号的变化情况。
实验过程中,我们使用了示波器和多用途测试仪等仪器设备,以确保实验数据的准确性和可靠性。
实验一:受控源的电流输出特性在实验一中,我们固定电源电压和电阻阻值,通过改变电容容值,观察受控源的电流输出特性。
实验结果显示,电容容值的增加导致电流输出的减小,反之亦然。
这表明受控源的电流输出与电容容值呈反比关系。
进一步分析发现,当电容容值较小时,电流输出的变化较为敏感,而当电容容值较大时,电流输出的变化相对较小。
实验二:受控源的电压输出特性在实验二中,我们固定电源电压和电容容值,通过改变电阻阻值,观察受控源的电压输出特性。
实验结果显示,电阻阻值的增加导致电压输出的增加,反之亦然。
这表明受控源的电压输出与电阻阻值呈正比关系。
进一步分析发现,当电阻阻值较小时,电压输出的变化较为敏感,而当电阻阻值较大时,电压输出的变化相对较小。
实验三:受控源的频率响应特性在实验三中,我们固定电源电压、电阻阻值和电容容值,通过改变输入信号的频率,观察受控源的频率响应特性。
实验结果显示,受控源的输出信号在不同频率下有不同的幅度和相位差。
随着频率的增加,输出信号的幅度逐渐减小,相位差也逐渐增大。
这表明受控源对于不同频率的输入信号有不同的响应能力。
实验四:受控源的应用实例在实验四中,我们将受控源应用于一个简单的电路中,以探究其在实际应用中的效果。
通过合理选择电源电压、电阻阻值和电容容值,我们成功实现了一个正弦波发生器。
实验结果显示,受控源能够稳定输出频率可调的正弦波信号,具有较好的波形质量和频率稳定性。
受控源的实验研究报告
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受控源的实验研究报告实验研究报告:受控源引言:受控源是电路中常见的一种电压或电流源,通常用于实验中的测试与研究。
它可以通过控制电路中的元器件,使得电压或电流保持在指定的数值,提供所需的实验条件。
本实验旨在通过搭建一个受控源电路,并探究其特性与应用。
实验步骤:1. 首先,准备所需的器件和元件,包括一个稳压器、一个运放、两个电阻和一个电容。
将它们连接在一起组成一个受控源电路。
2. 根据实验要求,选择适当的电阻和电容数值,并将它们连接到电路中。
3. 连接电源和地线,同时接入电压表和电流表,以监测电路中的电压和电流。
4. 调节稳压器的输出电压,并利用运放将其放大,以生成所需的电压或电流信号。
5. 测试受控源电路的输出特性,包括电压范围、电流范围、输出稳定性等。
结果与讨论:通过实验,我们成功地搭建了一个受控源电路,并测试了其输出特性。
实验结果显示,受控源能够在所设置的电压或电流范围内稳定输出,并能够保持一定的输出稳定性。
我们还观察到,通过调节稳压器的输出电压,可以实现对受控源输出信号的调节与控制。
此外,受控源还可应用于许多实际场景中。
例如,它可以作为电子设备的测试工具,用于测试电路板的稳定性和性能。
它还可以作为电子电路中的信号源,提供所需的电压或电流信号。
在电子研发过程中,受控源也可用于模拟实际场景,以验证电路的可靠性和稳定性。
结论:通过本次实验,我们搭建了一个受控源电路,并测试了其输出特性。
实验结果表明,受控源能够在所设定的电压或电流范围内稳定输出,并具有一定的输出稳定性。
受控源广泛应用于电子领域中的测试与研究工作中,具有较高的实用价值和应用前景。
参考文献:[1] 受控源的基本概念与应用分析,xxx,xxx出版社,xxx年。
[2] A. Smith, "Controlled Source Circuits," Journal of Electrical Engineering, vol. 45, no. 2, pp. 123-134, 20xx.。
受控源实验报告结论(3篇)
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第1篇一、实验概述本次实验主要针对受控源进行了深入研究,通过搭建电路、测量数据、分析结果等步骤,对受控源的种类、原理、特性以及应用等方面进行了全面了解。
实验过程中,我们采用了运算放大器搭建电压控制电压源(VCVS)和电压控制电流源(VCCS)两种受控源电路,并对它们的转移特性和负载特性进行了测试和分析。
二、实验结果与分析1. 受控源的种类通过实验,我们了解到受控源主要分为以下四种类型:(1)电压控制电压源(VCVS):输出电压受输入电压控制。
(2)电压控制电流源(VCCS):输出电流受输入电压控制。
(3)电流控制电压源(CCVS):输出电压受输入电流控制。
(4)电流控制电流源(CCCS):输出电流受输入电流控制。
2. 受控源原理受控源是一种非独立源,其电压或电流的量值受其他支路电压或电流的控制。
在实验中,我们采用运算放大器搭建了VCVS和VCCS两种受控源电路,分别对它们的原理进行了验证。
(1)VCVS电路原理:利用运算放大器的同相输入端和反相输入端,通过反馈电阻将输出电压与输入电压相联系,从而实现电压控制电压源的功能。
(2)VCCS电路原理:利用运算放大器的反相输入端和同相输入端,通过反馈电阻将输出电流与输入电压相联系,从而实现电压控制电流源的功能。
3. 受控源特性通过对VCVS和VCCS两种受控源电路的测试,我们得到了以下结论:(1)VCVS转移特性:当输入电压U1变化时,输出电压U2随之变化,二者呈线性关系。
具体表现为U2与U1成正比,即U2=KU1,其中K为比例系数。
(2)VCCS转移特性:当输入电压U1变化时,输出电流I2随之变化,二者呈线性关系。
具体表现为I2与U1成正比,即I2=KU1,其中K为比例系数。
(3)VCVS负载特性:当输出电压U2固定时,输出电流I2随负载电阻RL的变化而变化。
当RL减小时,I2增大;当RL增大时,I2减小。
(4)VCCS负载特性:当输出电流I2固定时,输出电压U2随负载电阻RL的变化而变化。
实验6-受控源的研究实验报告
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第六次实验——受控源的研究智能一班陈明一、实验目的:1)加深对四种受控源的认识和理解;2)熟悉由运算放大器组成受控源电路的分析方法,了解运算放大器的应用;二、实验原理:受控源是一种非独立电源,它对外也可提供电压或电流,但它与独立源不同,这种电源的电压或电流受电路其它部分的电流或电压的控制。
根据控制量的不同,受控源可分为四类种:电压控制电压源VCVS;电压控制电流源VCCS;电流控制电压源CCVS ;电流控制电流源CCCS 。
当受控源的电压和电流(称为受控量)与控制支路的电压或电流(称为控制量)成正比变化时,受控源是线性的。
三、实验环境/仪器:CPC-1型电路基础实验箱(含μA741芯片),可插在实验箱的导线若干,VICTOR VC890D万用电表一个附:μA741芯片引脚图:四、电路图/数据:1)电压控制电压源(VCVS):简要说明:R1=10KΩ,R2=4.7KΩ,Uin为输入电压,Uout为输出电压转移电压比(实际):μ=Uout/Uin;转移电压比(理论):μ=(1+R2/R1)=1.470;实验数据(实验室):Uin/V 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 Uout/V 0.149 0.296 0.443 0.591 0.738 μ(实际) 1.490 1.480 1.478 1.478 1.476 μ(理论) 1.470实验数据(仿真):Uin/V 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 Uout/V(实际) 0.149 0.296 0.443 0.590 0.737 μ(实际) 1.490 1.480 1.478 1.475 1.474 μ(理论) 1.4702)电压控制电流源(VCCS):简要说明:R1=10k Ω,R2=4.7k Ω,Uin 为输入电压,Iout 为输出电流 转移电导(实际):g=Iout/Ui , 转移电导(理论):g=1/R1; 实验数据(实验室):实验数据(仿 真):3)电流控制电压源(CCVS ):Multisim 仿真:Uin/mV 100 200 300 400 500 Iout/mA 0.011 0.020 0.032 0.040 0.050 g/Ω-1(实际) 0.000110.00010.00011 0.00010.0001g/Ω-1(理论)0.0001Uin/mV 100 200 300 400 500 Iout/mA 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 g/Ω-1(实际) 0.00010.00010.0001 0.00010.0001g/Ω-1(理论) 0.0001简要说明:R=1.5kΩ,Uin为输入电压,Iin为输入电流,Uout为输出电压,R1、R2均为电位器,R2用于调节输入电压Uin,R1用于调节输入电流Iin,转移电阻(实际):r=Uout/Iin,转移电阻(理论):r=-R=-1.5kΩ;实验数据(仿真):Iin/mA 1.244 0.645 0.438 0.331 0.267 Uout/V -1.836 -0.966 -0.656 -0.496 -0.399r(实际)/kΩ-1.476 -1.498 -1.498 -1.498 -1.494r(理论)/kΩ-1.5004)电流控制电流源(CCCS)Multisim仿真:简要说明:R=2kΩ,R4=5kΩ,Iin为输入电流,Iout为输出电流。
受控源研究实验报告
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受控源研究实验报告一、实验目的1.理解受控源的特点和工作原理;2.通过实验,掌握受控源电压和电流的测量方法;3.分析受控源的输出特性,并绘制相应的伏安特性曲线。
二、实验原理受控源是一种能够控制电流或电压的电子元件或电路。
在实验中,我们将使用一种常见的受控源,可变电阻,并通过改变电阻值来控制电压和电流。
三、实验仪器和器件1.示波器2.可变电阻3.多用电表4.直流电源四、实验步骤1.将可变电阻连接到直流电源的正极和负极,将示波器的探头分别连接到电阻两端,此时可变电阻即为受控源。
2.调整可变电阻的电阻值,并记录下相应的电压和电流数值。
3.对电压和电流进行多次测量,得到一个数据集合。
4.根据数据集合,绘制出受控源的伏安特性曲线。
五、实验结果与分析在实验中,我们改变了可变电阻的电阻值,并记录下相应的电压和电流数值,将数据整理如下表所示:可变电阻电阻值(Ω),电压(V),电流(A)-------------,----------,----------10,1,0.120,2,0.230,3,0.340,4,0.450,5,0.5根据数据集合,我们可以绘制受控源的伏安特性曲线,横轴为电压(V),纵轴为电流(A)。
通过观察曲线,我们可以发现电流与电压成正比关系,符合欧姆定律。
六、结论通过实验,我们得到了受控源的伏安特性曲线,并发现电流与电压成正比关系。
这证明了受控源的工作原理和特点。
受控源能够稳定地产生特定的电流或电压,并通过改变电阻值来控制输出量,具有很大的实际应用价值。
七、实验总结通过本次实验,我们学习了受控源的特点和工作原理,并掌握了受控源电压和电流的测量方法。
实验中我们使用了可变电阻作为受控源,通过改变电阻值来控制电压和电流。
通过测量数据和绘制伏安特性曲线,我们发现电流与电压成正比关系,符合欧姆定律。
此外,我们还发现受控源能够稳定地产生特定的电流或电压,具有很大的实际应用价值。
综上所述,本次受控源研究实验取得了成功,我们通过实验掌握了受控源的工作原理,并能够进行相应的测量和分析。
受控源的研究实验,实验报告
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受控源的研究实验实验报告引言受控源在电子学中起着重要作用,它是一种能够产生可控输出信号的电路元件或器件。
在本次实验中,我们将研究受控源的原理、特性以及应用。
通过实验,我们将会深入了解受控源的工作原理,并探索其在电子电路中的应用。
实验目的1.了解受控源的基本原理和特点;2.掌握受控源在电子电路中的应用方法;3.熟悉实验仪器的使用方法以及数据的记录和分析。
实验器材和材料1.受控源实验箱2.示波器3.变阻器4.电流表5.电压表6.电阻7.电源8.连接线等实验原理受控源是一种能够按照一定规则和条件产生可控输出信号的电路元件或器件。
其输出信号可以受到外部输入信号的控制,也可以通过内部元件的控制来实现。
受控源主要有三种类型:电压控制型、电流控制型和转导型。
电压控制型受控源输出电压可以受到外部输入电压的控制;电流控制型受控源输出电流可以受到外部输入电流的控制;转导型受控源输出电流可以受到外部输入电压的控制。
经典的受控源电路包含了运算放大器、晶体管等元件。
通过配置不同的电路,可以实现不同类型的受控源。
实验步骤1.连接电路–将受控源实验箱与示波器、电流表、电压表等仪器依次进行连接;–使用连接线将受控源的输入端与电流表或电压表连接;–使用另一根连接线将受控源的输出端连接到示波器;2.实验前准备–打开电源,将电压调至适当的值,确保电流表和电压表的指针在刻度范围内;–将示波器调至合适的工作状态,确保能够正确观察到输出波形;–调节变阻器的阻值,以控制受控源的输入信号;3.进行实验观察–逐步改变受控源的输入信号,观察输出信号的变化;–记录每个输入信号值对应的输出信号值;–观察输出信号的稳定性和波形特征;4.实验数据记录–将实验观察到的数据进行记录,并制作成表格或图表;5.数据分析和实验结论–分析数据并给出实验结果的解释;–根据实验结果得出结论。
实验结果与分析根据实验数据记录和分析,我们观察到受控源的输出信号在输入信号改变时能够相应地调整。
受控源的实验研究实验报告

用于调节电路中的电阻值,以便在不同负载条件下测试受控源的 性能。
测量仪器
1 2
万用表 用于测量电压、电流和电阻等电参数。
示波器 用于观察信号波形,分析受控源的输出特性。
3
频谱分析仪 用于测试信号的频率成分,分析受控源的频率特
性。
连接线与辅助材料
导线
用于连接设备和测试电 路,应选用低阻抗、低 电感的导线。
数据表格与图表
将处理后的数据整理成表格和图表形式,便于分析和可视化。
结果对比与分析
实验结果与理论值对比 将实验结果与理论值进行对比,分析误差来源和原因。
结果分析 对实验结果进行分析,探讨受控源的特性和规律,以及影 响受控源性能的因素。
结果讨论 根据分析结果,对受控源的应用前景和发展方向进行讨论。
受控源特性的理解与讨论
对未来研究的展望
深入研究受控源的机理
建议进一步深入研究受控源的工作机理,探索其在不同条件下的性能表现,为受控源的 优化设计提供理论支持。
拓展应用领用可能性,如新能源、智能制 造等。通过拓展应用领域,进一步发挥受控源的优势和潜力。
加强国际合作与交流
图表3
描述图表3的内容、用途和意义,展示实验数据之间的关系和变化趋势。
THANKS
感谢观看
对受控源应用的建议
推广应用
鉴于受控源在实验中表现出的优 异性能,建议在实际应用中进一 步推广使用受控源,以提高相关 系统的稳定性和效率。
定制化设计
针对不同应用场景的需求,建议 对受控源进行定制化设计,以更 好地满足实际应用中的特殊要求。
加强维护与保养
为了确保受控源的长期稳定运行, 建议定期对受控源进行维护和保 养,及时发现并解决潜在问题。
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第六次实验
——受控源的研究
智能一班陈明
一、实验目的:
1)加深对四种受控源的认识和理解;
2)熟悉由运算放大器组成受控源电路的分析方法,了解运算放
大器的应用;
二、实验原理:
受控源是一种非独立电源,它对外也可提供电压或电流,但它与独立源不同,这种电源的电压或电流受电路其它部分的电流或电压的控制。
根据控制量的不同,受控源可分为四类种:电压控制电压源VCVS;电压控制电流源VCCS;电流控制电压源CCVS ;电流控制电流源CCCS 。
当受控源的电压和电流(称为受控量)与控制支路的电压或电流(称为控制量)成正比变化时,受控源是线性的。
三、实验环境/仪器:
CPC-1型电路基础实验箱(含μA741芯片),可插在实验箱的导线若干,VICTOR VC890D万用电表一个
附:μA741芯片引脚图:
四、电路图/数据:
1)电压控制电压源(VCVS):
简要说明:
R1=10KΩ,R2=4.7KΩ,Uin为输入电压,Uout为输出电压
转移电压比(实际):μ=Uout/Uin;
转移电压比(理论):μ=(1+R2/R1)=1.470;
实验数据(实验室):
Uin/V 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 Uout/V 0.149 0.296 0.443 0.591 0.738 μ(实际) 1.490 1.480 1.478 1.478 1.476 μ(理论) 1.470
实验数据(仿真):
Uin/V 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 Uout/V(实际) 0.149 0.296 0.443 0.590 0.737 μ(实际) 1.490 1.480 1.478 1.475 1.474 μ(理论) 1.470
2)电压控制电流源(VCCS):
简要说明:
R1=10k Ω,R2=4.7k Ω,Uin 为输入电压,Iout 为输出电流 转移电导(实际):g=Iout/Ui , 转移电导(理论):g=1/R1; 实验数据(实验室):
实验数据(仿 真):
3)电流控制电压源(CCVS ):
Multisim 仿真:
Uin/mV 100 200 300 400 500 Iout/mA 0.011 0.020 0.032 0.040 0.050 g/Ω-1(实际) 0.00011
0.0001
0.00011 0.0001
0.0001
g/Ω-1(理论)
0.0001
Uin/mV 100 200 300 400 500 Iout/mA 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 g/Ω-1(实际) 0.0001
0.0001
0.0001 0.0001
0.0001
g/Ω-1(理论) 0.0001
简要说明:
R=1.5kΩ,Uin为输入电压,Iin为输入电流,Uout为输出电压,R1、R2均为电位器,R2用于调节输入电压Uin,R1用于调节输入电流Iin,
转移电阻(实际):r=Uout/Iin,
转移电阻(理论):r=-R=-1.5kΩ;
实验数据(仿真):
Iin/mA 1.244 0.645 0.438 0.331 0.267 Uout/V -1.836 -0.966 -0.656 -0.496 -0.399
r(实际)/kΩ-1.476 -1.498 -1.498 -1.498 -1.494
r(理论)/kΩ-1.500
4)电流控制电流源(CCCS)
Multisim仿真:
简要说明:
R=2kΩ,R4=5kΩ,Iin为输入电流,Iout为输出电流。
R1,R2,RL均为电位器,用于调节所在电路的电流。
根据虚短、虚断原则,有
转移电流比(实际):μ=Iout/Iin,
转移电流比(理论):μ=-(1+R4/R)=-3.500
实验数据(仿真):
Iin/mA 0.331 0.228 0.264 0.296 0.331 Iout/mA -0.698 -0.795 -0.924 -1.034 -1.160 μ(实际)-3.505 -3.487 -3.500 -3.493 -3.505 μ(理论)-3.500
五,实验结论:
在实验误差允许范围内,在VCVS、VCCS,CCVS,CCCS四种受控源电路中,当控制量(控制支路的电压/电流)与受控量(受控源的电压/电流)成正比时,受控源是线性的
七、实验总结:
1)运算放大器必须外接直流电源,电源电压不应超过规定数值,以免损坏运算放大器;
2)实验电路确认无误之后,方可接通供电电源,每次在运算放
大器外部换接电路元件时,必须事先断开供电电源,电压表的黑表笔接实验箱上的地;。