电路基础实验教材汇总

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电路实验教程

电路实验教程

前言 (4)实验1 电阻、电容、电压和电流的测量 (5)一、实验目的 (5)二、原理说明 (5)三、实验任务 (5)四、实验仪器设备 (7)五、预习思考及注意事项 (7)六、实验报告要求 (7)实验2 电压源、电流源及其等效转换 (8)一、实验目的 (8)二、原理说明 (8)三、实验任务 (8)四、实验仪器设备 (9)五、预习思考及注意事项 (10)六、实验报告要求 (10)实验3 仪表内阻对测量的影响 (10)一、实验目的 (10)二、原理说明 (10)三、实验任务 (11)四、实验仪器设备 (11)五、预习思考及注意事项 (12)六、实验报告要求 (12)实验4 受控源的特性测试 (12)一、实验目的 (12)二、原理说明 (12)三、实验任务 (13)四、实验仪器设备 (14)五、预习思考及注意事项 (14)六、实验报告要求 (14)实验5 叠加定理、替代定理的验证 (14)一、实验目的 (14)二、原理说明 (14)三、实验任务 (15)四、实验仪器设备 (15)五、预习思考及注意事项 (15)六、实验报告要求 (16)实验6 直流电路的戴维南等效和诺顿等效 (16)一、实验目的 (16)二、原理说明 (16)三、实验任务 (16)四、实验仪器设备 (17)五、预习思考及注意事项 (17)六、实验报告要求 (17)实验7 交流电路中基本参数电阻、电感和电容的测量 (17)二、原理说明 (18)三、实验任务 (18)四、实验仪器设备 (19)五、预习思考及注意事项 (19)六、实验报告要求 (19)实验9 交流无源一端口网络等效参数的测定 (20)一、实验目的 (20)二、原理说明 (20)三、实验任务 (21)四、实验仪器设备 (22)五、预习思考及注意事项 (22)六、实验报告要求 (22)实验8 非线性元件特性曲线的测定及曲线绘制 (22)一、实验目的 (22)二、原理说明 (22)三、实验任务 (23)四、实验仪器设备 (24)五、预习思考及注意事项 (24)六、实验报告要求 (24)实验10 功率测量及功率因数的提高 (25)一、实验目的 (25)二、原理说明 (25)三、实验任务 (25)四、实验仪器设备 (26)五、预习思考及注意事项 (26)六、实验报告要求 (26)实验11 单相变压器的特性测试 (26)一、实验目的 (26)二、原理说明 (27)三、实验任务 (27)四、实验仪器设备 (28)五、预习思考及注意事项 (28)六、实验报告要求 (28)实验12 互感的测量 (28)一、实验目的 (28)二、原理说明 (28)三、实验任务 (31)四、实验仪器设备 (31)五、预习思考及注意事项 (31)六、实验报告要求 (31)实验13 三相电路的相序、电压、电流及功率测量 (32)一、实验目的 (32)二、原理说明 (32)四、实验仪器设备 (34)五、预习思考及注意事项 (34)六、实验报告要求 (35)综合实验1 一阶RC电路的暂态响应 (35)一、实验目的 (35)二、实验原理 (35)三、实验内容 (38)四、实验设备 (40)五、预习思考及实验注意事项 (40)六、实验报告 (41)综合实验3 二阶RLC串联电路的暂态响应 (41)一、实验目的 (41)二、原理说明 (41)三、实验任务 (45)四、预习思考及注意事项 (46)五、报告要求 (47)综合实验专题2 供电电路及最大功率传输 (48)一、工程应用示例 (48)二、相关电路原理 (48)三、研究内容或设计目标 (48)四、研究方案和计划 (49)五、研究报告 (50)提示1:阻抗匹配与最大功率传输的软件仿真以及阻抗变换电路的设计方法 (50)提示2:三相电路的软件仿真研究中构造三相电源的方法 (51)提示3:参考变压器特性、日光灯功率测量以及三相电路测量等操作实验 (52)综合实验专题5 裂相电路 由单相电压转变为三相电压的电路设计 (52)一、研究目的 (52)二、相关原理 (52)三、研究内容或设计目标 (53)四、预习思考及注意事项 (53)五、报告要求 (53)附录B MS8200G数字多用表 (54)一、概述 (54)二、主要技术指标 (54)三、面板结构 (56)四、使用说明 (56)前言《电路实验教程》是针对电类专业本科生电路实验课程编写的教学用书。

电路分析基础实验指导书(城市学院)

电路分析基础实验指导书(城市学院)

东莞理工学院城市学院自编教材电路分析基础实验指导书东莞理工学院城市学院计算机与信息科学系《电路分析基础》是电子、通信技术类专业的一门重要技术基础课,而电路分析基础实验又是学好该学科的一个重要环节,通过实验教学不仅能进一步巩固和加深课堂所学理论知识,而且能提高学生的动手能力、解决实际问题的能力和创新精神,培养学生科学态度和良好的工作作风。

电路分析基础实验的教学目标是通过实验要求学生掌握各种电路(电阻电路、动态电路、正弦稳态电路)的连接、测试和调试技术;熟悉常用电子电工仪表的工作原理及使用方法;熟悉安全用电知识,了解电路故障的检查和排除方法,提高学生综合素质,为后续课程的学习和从事实践技术工作奠定扎实基础。

为结合理论课程教学的需要,共设置16学时的实验课时。

第一部分绪论 (1)一、课程所属类型及服务专业 (1)二、实验教学目的和要求 (1)三、实验项目和学时分配 (1)第二部份基本实验指导 (2)实验一元件伏安特性的测定 (2)一、实验目的 (2)二、原理及说明 (2)三、仪器设备 (2)四、实验步骤 (3)五、思考题 (4)实验二验证基尔霍夫定律 (5)一、实验目的 (5)二、实验原理 (5)三、实验设备 (5)四、实验步骤 (5)五、注意事项 (6)六、思考题 (6)实验三叠加定理 (7)一、实验目的 (7)二、实验原理 (7)三、实验设备和器材 (7)四、实验电路和实验步骤 (7)五、实验结果和数据处理 (8)六、实验预习要求 (9)七、思考题 (9)实验四验证戴维南定理 (10)一、目的 (10)二、设备、仪表 (10)三、原理电路图 (10)四、步骤 (10)五、注意事项 (11)六、预习要求 (11)七、总结报告 (12)八、思考题 (12)实验五 RC电路的响应 (13)一、目的 (13)二、设备和元件 (13)三、实验电路图 (13)四、内容和步骤 (14)五、预习要求 (16)六、注意事项 (16)七、实验报告 (16)八、思考题 (16)实验六单相交流电路 (17)一、目的 (17)二、设备、仪表 (17)三、实验电路图 (17)四、内容和步骤 (18)五、注意事项 (18)六、预习要求 (18)七、总结要求 (19)八、思考题 (19)附:日光灯的构造及电路原理简介 (19)第一部分绪论本指导书是根据《电路分析基础》课程实验教学大纲编写的,适用于电子信息工程专业。

电路实验讲义

电路实验讲义

目录实验一:电阻元件伏安特性的测绘 (1)实验二:电位、电压的测定及电路电位图的绘制 (4)实验三:基尔霍夫定律的验证 (7)实验四:线性电路叠加性和齐次性的研究 (10)实验五:电压源、电流源及其电源等效变换的研究 (13)实验六:戴维南定理——有源二端网络等小参数的测定 (16)实验七:最大输出功率传输条件的研究 (20)实验八:受控源的研究 (23)实验九:直流双口网络的研究 (28)实验十:正弦稳态交流电路相量的研究 (32)实验十一:一阶电路暂态过程的研究 (35)实验十二:二阶电路暂态过程的研究 (39)实验十三:交流串联电路的研究 (42)实验十四:提高功率因数的研究 (45)实验十五:交流电路频率特性的测定 (48)实验十六:RC网络频率特性和选频特性的研究 (52)实验十七:RLC串联谐振电路的研究 (56)实验十八:三相电路电压、电流的测量 (59)实验十九:三相电路功率的测量 (62)实验二十:单相电度表的校验 (65)实验二十一:功率因数表的使用及相序测量 (68)实验二十二:负阻抗变换器 (70)实验二十三:回转器特性测试 (74)实验二十四:互感线圈电路的 (78)实验二十五:单相铁芯变压器特性的测试 (82)实验一 电阻元件伏安特性的测绘一.实验目的1.掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法; 2.学习恒压源、直流电压表、电流表的使用方法。

二.原理说明任一二端电阻元件的特性可用该元件上的端电压U 与通过该元件的电流I 之间的函数关系U =f(I )来表示,即用U -I 平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为该电阻元件的伏安特性曲线。

根据伏安特性的不同,电阻元件分两大类:线性电阻和非线性电阻。

线性电阻元件的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如图1-1中(a)所示,该直线的斜率只由电阻元件的电阻值R 决定,其阻值为常数,与元件两端的电压U 和通过该元件的电流I 无关;非线性电阻元件的伏安特性是一条经过坐标原点的曲线,其阻值R 不是常数,即在不同的电压作用下,电阻值是不同的,常见的非线性电阻如白炽灯丝、普通二极管、稳压二极管等,它们的伏安特性如图1-1中(b )、(c )、(d )。

电路实验教材

电路实验教材

电路实验教材1实验八门电路逻辑功能及测试[实验目的]1熟悉门电路逻辑功能。

2了解数字电路实验模块及示波器的使用方法。

[实验仪器及材料]1双踪示波器2集成芯片74LS00二输入端四与非门2片74LS20四输入端双与非门1片74LS86二输入端四异或门1片74LS04六反相器1片[实验内容]选择实验用的集成电路,按自己设计的实验接线图接好连线,特别注意Vcc及地线不能接错。

线接好后经实验指导教师检查无误方可通电实验。

实验中改动接线须先断开电源,接好线后再通电实验。

1测试门电路逻辑功能双四输入与非门74LS20一只,按图8.1接线、输S1~S4电平开关,输出插口),出端接电平显示发(D1~D8任意一个)图8.1(2)将电平开关按表8.1置位,分别测输出电压及逻辑状态。

表8.1输入输出1234Y电压(V)HHHHLHHH(1)选用入端接2LLHH3LLLHLLLL2.异或门逻辑功能测试(1)选二输入四异或门电路74LS86,按图8.2接线,输入端1、2、4、5接电平开关,输出端A、B、Y接电平显示发光二极管。

(2)将电平开关按表8.2置位,将结果填入表中。

表8.2输入输出ABYY电压(V)LLHLHHHHHHLHLLLLLLHLHHLH3逻辑电路的逻辑关系(1)用74LS00按图8.3,8.4接线,将输入输出逻辑关系分别填入表8.3和表8.4中。

图8.34表8.3输入输出ABYLLLHHLHH图8.4表8.4输入输出ABYZLLLHHLHH(2)写出上面两个电路逻辑表达式。

4逻辑门传输延迟时间的测量。

用六反相器(非门)按图8.5接线,输入200KHZ连续脉冲,用双踪示波器测输入,输出相位差,计算每个门的平均传输延迟时间的tpd值。

55利用与非门控制输出。

用一片74LS00按图8.6接线,S接任一电平开关,用示波器观察S对输出脉冲的控制作用。

6用与非门组成其它门电路并测试验证。

(1)组成或非门。

用一片二输入端四与非门组成或非门画出电路图,测试并填表8.5表8.5输入输出ABY00011011表8.6ABY000110_n_n_SBSKHz图8.5j-Ln_图8.66(2)组成异或门(a)将异或门表达式转化为与非门表达式。

电路基础教学教材

电路基础教学教材

电路基础教学教材1. 前言本教材旨在引导学生了解电路基础知识,培养他们在电路设计和分析方面的能力。

通过本教材的研究,学生将掌握以下内容:- 电路基本概念和术语- 电路元件及其特性- 电路分析方法- 直流电路与交流电路- 电路中的电源和负载- 电路的测量和实验2. 电路基本概念和术语在本章中,我们将介绍电路的基本概念和术语,包括电流、电压和电阻的定义、单位和符号。

学生将学会如何使用欧姆定律进行简单电路分析,并了解电路中的串联和并联。

3. 电路元件及其特性本章将介绍常见的电路元件,如电阻、电容和电感,并讲解它们的特性和使用场景。

学生将学会如何计算电阻、电容和电感的数值,并了解它们在电路中的作用。

4. 电路分析方法在本章中,我们将介绍电路分析的常用方法,包括基尔霍夫定律和戴维南定理。

学生将学会如何应用这些方法来解决电路分析问题,并实践使用基础电路定理和方法。

5. 直流电路与交流电路本章将介绍直流电路和交流电路的特点和区别。

学生将研究如何分析包含直流电源和交流信号的电路,并了解交流电路中的频率、相位和复数表示法。

6. 电路中的电源和负载在本章中,我们将探讨不同类型的电源和负载,包括电池、发电机和电阻负载。

学生将学会如何计算电源和负载的功率、效率和电流分布。

7. 电路的测量和实验本章将介绍如何使用基本的电路测量仪器,例如电压表和电流表。

学生将研究如何进行简单的电路实验,比如测量电阻和电的特性。

8. 总结通过本教材的研究,学生将建立起对电路基础知识的扎实理解和掌握。

他们将能够应用所学的方法和技巧,解决电路设计和分析方面的问题。

希望本教材能够为学生在电路领域的研究提供一个有益的指导和参考。

若需要更进一步的信息或教学支持,请与我们联络。

电路基础相关书籍

电路基础相关书籍

电路基础相关书籍
1.《电路分析基础》-郭旭文:这是一本涵盖电路基础的必备教材,包含了基础概念、电阻、电容、电感等知识点,并且配有实验案例及习题。

2. 《电路基础》- 邓建华:本书详细介绍了电路分析中的基本概念、定理、方法和技巧,包括电路元件的特性、基本电路、网络定理和电源等等。

3. 《模拟电子技术基础》- 郭旭文:本书介绍了模拟电子技术的基本理论、基本电路、放大电路等,同时也包括了模拟电子技术的一些实际应用。

4. 《数字电路设计基础》- 李南江:这是一本关于数字电路设计的入门教材,包括数字电路设计基本理论、数字电路元件、数字集成电路等。

5. 《电子设计基础》- 陈旭:本书主要介绍了电子设计的基础知识,包括电子元件、电子电路、电子设计工具等,适合初学者参考。

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电路基础实验教学大纲全套

电路基础实验教学大纲全套

电路基础实验教学大纲全套课程名称(中文):电路基础实验课程名称(英文):CirCUitFoUndatiOnEXPerimeUt课程编号50118333课程性质独立开课课程属性专业基础课教材及实验指导书名称1、使用教材《电路基础实验指导书》XX大学XX医学院编2、参考教材《电路分析》,胡翔骏编,高等教育出版社2001年6月第1版。

《电路实验》汪建,李承,孙开放等编XX科技大学出版社2003年5月第1版学时学分:总学时迎总学分工实验学时或实验学分工开出时间:二年级二学期适用专业生物医学工程专业本科先修课程电路基础理论一、课程简介及基本要求1.课程简介《电路基础》是生物医学工程专业极为重要的专业基础课之一,学好该门课,可为后续课程的学习或将来的学习深造奠定良好的基础。

电路基础实验课是检验学生掌握《电路基础》这门课程程度的有效手段之-,通过该实验可使学生将所学的理论知识应用于实践,并用实践验证理论的正确性。

从而培养学生的动手能力和分析问题解决问题的能力,将学生培养成既有理论知识又有实践经验的技术型人才。

2、教学基本要求D熟悉掌握直流稳压电源、直流电流源、信号发生器的使用方法,并掌握这些信号源的基本特性。

2)熟悉掌握使用万用电表、电压表、电流表、相位表、功率表、万能电桥、示波器对常用电量和元件参数的测量。

3)掌握实验电路图的正确联接,仪器仪表的合理布局,能分析实验过程中出现的故障并加以排除,养成良好的实验操作习惯和事实求是的科学作风。

要求学生能正确读写实验数据,正确绘制所观察到的波形图和根据实验数据绘制特性曲线,对实验结果进行分析,找出造成实验误差的原因;能独立完成编写实验报告的任务。

二、课程实验目的要求三、适用专业生物医学工程专业四、主要仪器设备五.实验方式与基本要求六、考核与报告七.实验项目设置与内容序实验内容提要实每实验实开号名称验组属性验出学人者要时数类求别1伏安通过对几种器件伏安特性的测32验证本必特性试,了解有源器件和测试方法;科做的测加深对电压源、电流源认识并试掌握它们等效变换的条件;学会绘制特性曲线。

电路实验资料

电路实验资料

电路实验
实验目的
本实验旨在帮助学生加深对电路原理的理解,掌握基本电路的搭建和测量方法,培养学生的动手能力和实验技能。

实验器材
1.电源:直流电源、交流电源
2.电阻:不同阻值的电阻器
3.电容:不同容值的电容器
4.电感:不同电感值的电感器
5.示波器:用于观察电路波形
6.万用表:用于测量电路元件参数
实验内容
实验一:串联电路的搭建与测量
1.将几个电阻串联连接起来,接入直流电源,测量总电阻值。

2.测量每个电阻的电压和电流值,分析串联电路中各元件的关系。

实验二:并联电路的搭建与测量
1.将几个电阻并联连接起来,接入直流电源,测量总电阻值。

2.测量每个电阻的电压和电流值,分析并联电路中各元件的关系。

实验三:RC 串联电路的时序响应研究
1.搭建RC串联电路,接入脉冲信号源,通过示波器观察电压波形。

2.调节不同的电容和电阻数值,分析不同参数对电路响应的影响。

实验四:RL 并联电路的频率响应研究
1.搭建RL并联电路,接入正弦信号源,通过示波器观察电压波形。

2.调节不同的电感和电阻数值,分析不同频率对电路响应的影响。

实验总结
通过本次电路实验,我们深入理解了串联电路和并联电路的特点及其应用,掌
握了基本的电路搭建方法和测量技巧。

同时,通过对RC串联电路和RL并联电路
的研究,加深了对电路时序响应和频率响应的认识,为今后的电路设计和分析奠定了基础。

参考资料
1.《电路原理与技术》
2.《电路分析基础》
3.《电路实验指导书》。

12电气30学时《电路实验》教材封面和正文内容资料

12电气30学时《电路实验》教材封面和正文内容资料

电路实验河海大学电工电子实验中心2011.8目录前言实验一、直流电路的测试与研究实验二、常用电子仪器的使用及典型信号的观测实验三、一阶动态电路时域响应的测试与研究实验四、稳态交流电路频域响应的测试与研究实验五、单相交流电路的测试与研究实验六、三相交流电路的测试与研究实验七、二端口网络的测试与研究实验八、受控电源的测试与研究实验九、移相器的设计与测试附选实验一二阶动态电路时域响应的测试与研究附选实验二R、L、C串联谐振电路的研究前言《电路实验》是根据电工电子综合实验教学大纲,为电工电子实践教学编写的系列教材中的第一册教学用书,主要介绍电工电子测试与实践基础知识和电工、电路实验,适用于工科电类各专业和非电专业的电工电子基础实践教学。

实践的重要环节是实验,而实验离不开测试。

为了今后能从容投入电工电子创新实践活动,在电工电子实践教学环节的第一阶段,同学首先要注重电工电子测试与实践基础知识的全面、系统学习,使自己牢固掌握电工电子基本测试原理与方法。

本书将电工电子基本测试技术融汇在各实验中详细渐进地给予介绍,同学可通过事先预习和临场实践相结合加以掌握。

为了达到预期的实践能力培养目标,参与实践教学活动的师生还应该明确:一、实验目的《电路实验》课程的目的就在于培养学生:1、正确做好科学实验前各项预备、预习工作,对开放性实验进行实验地点联系、实验时间协调、实验环境布置的能力;2、正确运用理论指导科学实验的能力;3、正确使用实验设备进行科学实验的能力;4、正确编制科学实验计划、方案,正确设计实验实施步骤和应急措施的能力;5、正确动手进行实验操作,实施科学实验的能力;6、正确综合分析实验数据、现象,找出实际规律,总结实验结论,编写科学实验报告的能力;7、正确分析和解决科学实验中遇到的实际问题,正确排查处理实验故障,改进科学实验计划、方案的能力;8、正确进行资料查询,课题设计,工艺制作,实验调试,成果鉴定等初步设计性实验的能力;9、互相交流、协作攻关的创新能力;二、实验须知1、参与实验的学生按学号顺序,固定在实验桌位上进行试验。

电路 6个 实验讲义

电路 6个 实验讲义

实验一电路元器件伏安特性的测试一、实验目的1、认识常用电路元件。

2、掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的测绘。

3、掌握仪器、仪表的使用方法。

二、实验仪器1、RXDI-1A电路原理实验箱1台2、万用表1台三、实验原理任何一个二端元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元件的电流I 之间的函数关系I=f(U)来表示,即用I-U平面上的一条曲线来表示,这条曲线称为该元件的伏安特性曲线。

图11、线性电阻器的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,图1中a曲线所示,该直线的斜率的倒数等于该电阻器的电阻值。

2、一般的半导体二极管是一个非线性电阻元件,其伏安特性如图1中b所示。

正向压降很小(一般的锗管约为0.2~0.3V,硅管约为0.5~0.7V),正向电流随正向压降的升高而急骤上升,而反向电压从零一直增加到十几伏至几十伏时,其反向电流增加很小,粗略地可视为零。

可见,二极管具有单向导电性,如果反向电压加得过高,超过管子的极限值,则会导致管子击穿损坏。

3、稳压二极管是一种特殊的半导体二极管,其正向特性与普通二极管类似,但其反向特性特别,如图1中c所示。

在反向电压开始增加时,其反向电流几乎为零,但当反向电压增加到某一数值时(称为管子的稳压值,有各种不同稳压值的稳压管)电流将突然增加,以后它的端电压将维持恒定,不再随外加的反向电压升高而增大。

注意:流过二极管或稳压二极管的电流不能超过管子的极限值,否则管子会被烧坏。

四、实验内容及步骤1、测定线性电阻器的伏安特性按图2接线,调节直流稳压电源的输出电压U,从0V开始缓慢地增加,记下相应的电压表和电流表的读数。

图2 图32、测定半导体二极管IN4007的伏安特性按图3接线,R为限流电阻,测二极管的正向特性时,其正向电流不得超过35mA,正向压降可在0~0.75V之间取值。

特别0.5~0.75V之间应多取几个测量点。

测反向特性实验时,只需将图3中的二极管D反接,且其反向电压可加至24V。

《电路基础》教材目录

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《电路基础》目录第1章电路的基本概念、基本定律1.1 电路和电路模型1.1.1电路的组成及功能1.1.2 电路模型1.2 电路的基本物理量1.2.1 电流1.2.2 电压、电位和电动势1.2.3 电功和电功率1.2.4 参考方向1.3 基尔霍夫定律1.3.1 几个常用的电路名词1.3.2 结点电流定律(KCL)1.3.3 回路电压定律(KVL)1.4 电压源和电流源1.4.1 理想电压源1.4.2 理想电流源1.4.3 实际电源的两种电路模型1.5 电路的等效变换1.5.1 电阻之间的等效变换1.5.2 电源之间的等效变换1.6 直流电路中的几个问题1.6.1电路中各点电位的计算1.6.2 电桥电路1.6.3 负载获得最大功率的条件1.6.4 受控源小结习题技能训练项目一:电路测量预备知识及技能的训练技能训练项目二:实验一:基尔霍夫定律的验证第2章电路的基本分析方法2.1 支路电流法2.2 回路电流法2.3 结点电压法2.3.1 结点电压法2.3.2 弥尔曼定理2.4 叠加定理2.5 戴维南定理小结习题实验二:叠加定理和戴维南定理的验证第3章单相正弦交流电路3.1 正弦交流电路的基本概念3.1.1正弦量的三要素3.1.2 相位差3.2 单一参数的正弦交流电路3.2.1 电阻元件3.2.2 电感元件3.2.3 电容元件小结习题实验三:三表法测量电路参数第4章相量分析法4.1 复数及其运算4.1.1复数及其表示方法4.1.2 复数运算法则4.2 相量和复阻抗4.2.1 相量4.2.2 复阻抗4.3 相量分析法4.3.1 RLC串联电路的相量模型分析4.3.2 RLC并联电路的相量模型分析4.3.3 应用实例4. 4 复功率小结习题实验四:日光灯电路的连接及功率因数的提高第5章谐振电路5.1 串联谐振5.1.1 RLC串联电路的基本关系5.1.2 串联谐振的条件5.1.3 串联谐振电路的基本特性*5.1.4 串联谐振回路的能量特性5.1.5 串联谐振电路的频率特性5.2 并联谐振5.2.1 并联谐振电路的谐振条件5.2.2 并联谐振电路的基本特性5.2.3 并联电路的频率特性5.2.4 并联谐振电路的一般分析方法5.2.5 电源内阻对并联谐振电路的影响5.3 正弦交流电路的最大功率传输5.4 谐振电路的应用小结习题实验五:串联谐振的研究第6章互感耦合电路与变压器6.1 互感的概念6.1.1互感现象6.1.2 互感电压6.1.3 耦合系数和同名端6.2 互感电路的分析方法6.2.1 互感线圈的串联6.2.2 互感线圈的并联6.2.3 互感线圈的T型等效6.3 空心变压器6.4 理想变压器6.4.1 理想变压器的条件6.4.2 理想变压器的主要性能6.5 全耦合变压器6.5.1 全耦合变压器的定义6.5.2 全耦合变压器的等效电路6.5.3 全耦合变压器的变换系数小结习题实验六:变压器参数测定及绕组极性判别第7章三相电路7.1 三相交流电的基本概念7.2 三相电源的连接7.2.1 三相电源的Y形连接7.2.2 三相电源的Δ形连接7.3 三相负载的连接7.3.1 三相负载的Y形连接7.3.2 三相负载的Δ形连接7.4 三相电路的功率小结习题实验七:三相电路电压、电流的测量第8章电路的暂态分析8.1 换路定律8.1.1基本概念8.1.2 基本定律8.2 一阶电路的暂态分析8.2.1 一阶电路的零输入响应8.2.2 一阶电路的零状态响应8.2.3 一阶电路的全响应8.2.4 一阶电路暂态分析的三要素法8.3 一阶电路的阶跃响应8.3.1 单位阶跃函数8.3.2 单位阶跃响应8.4 二阶电路的零输入响应小结习题实验八:一阶电路的响应测试第9章非正弦周期电流电路9.1 非正弦周期信号9.1.1非正弦周期信号的产生9.1.2 非正弦周期信号9.2 谐波分析和频谱9.2.1 非正弦周期信号的傅里叶级数表达式9.2.2 非正弦周期信号的频谱9.2.3 波形的对称性与谐波成分的关系9.2.4 波形的平滑性与谐波成分的关系9.3 非正弦周期信号的有效值、平均值和平均功率9.3.1 非正弦周期量的有效值和平均值9.3.2 非正弦周期量的平均功率9.4 非正弦周期信号作用下的线性电路分析小结习题实验九:非正弦周期电流电路研究第10章二端口网络10.1 二端口网络的一般概念10.2 二端口网络的基本方程和参数10.2.1阻抗方程和Z参数10.2.2 导纳方程和Y参数10.2.3 传输方程和A参数10.2.4 混合方程和h参数势10.2.5 二端口网络参数之间的关系10.2.6 实验参数10.3 二端口网络的输入阻抗、输出阻抗和传输函数10.3.1 输入阻抗和输出阻抗10.3.2 传输函数10.4 线性二端口网络的等效电路10.4.1 无源线性二端口网络的T形等效电路10.4.2 无源线性二端口网络的Π形等效电路10.4.3 T形网络和Π形网络的等效变换10.4.4 多个简单二端口网络的连接10.5 二端口网络的特性阻抗和传输常数10.5.1 二端口网络的特性阻抗10.5.2 二端口网络的传输常数10.6 二端口网络的应用简介10.6.1相移器10.6.2 衰减器10.6.3 滤波器小结习题实验十:线性无源二端口网络的研究第11章均匀传输线11.1 分布参数电路的概念11.1.1分布参数电路11.1.2 分布参数电路的分析方法11.2 均匀传输线的正弦稳态响应方程式11.2.1 均匀传输线的微分方程11.2.2 均匀传输线方程的稳态解11.3 均匀传输线上的波和传播特性11.3.1 行波11.3.2 特性阻抗11.3.3 传播常数11.4 终端有负载的传输线11.4.1 反射系数11.4.2 终端阻抗匹配的均匀传输线11.4.3 终端不匹配的均匀传输线小结习题第12章拉普拉斯变换12.1 拉普拉斯变换的定义12.2 拉普拉斯变换的基本性质12.3 拉普拉斯反变换12.4 应用拉氏变换分析线性电路12.4.1 单一参数的运算电路12.4.2 耦合电感的运算电路12.4.3 应用拉氏变换分析线性电路小结习题实训项目二:常用元器件的识别、测试及焊接技术练习实训项目三:常用电工工具的使用及配盘练习。

数字电路实验基础教材(完整)

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四.
EWB 模拟
按照图 1在EWB中画出74LS00内部结构电路,并以虚线框范围将其构造一个74LS00的子电路。 注意将二极管设置为SB350,三极管设置为ZTX694B。
1
数字电路实验
图 1 74LS00集成电路仿真电路
1 、主要 静态直流参 数 根据图 2 给出的参数测量电路图,搭试各电路,设置好各项测试条件,测量(计算)各个参数并 填写下表。
五.
思考题
1、TTL和CMOS门的输出端可以直接接电源或地么?为什么? 2、CMOS门的输入端可以悬空么?为什么? 3、TTL和CMOS门的开门、关门电平是什么? 4、为什么本实验中的部分测量实验需要自行画出74LS00内部电路图来验证各个参数? 5、 观察本实验中的74LS00子电路内部结构和教材上的电路图有什么样的差别?为什么要这样画?在 实际工业生产的74LS00中的二极管和三极管显然不是我们的子电路中所用的SB350二极管和ZTX694B 三极管,那么可以将二极管和三极管更换型号,或改变仿真参数,观察并比较测量结果。
参数 ICCL PON ICCH POFF IIL IIH VOH VOL 测试条件或计算公式 测量结果
2
数字电路实验
图 2 74LS00参数测量电路
另可将图 2 中的74LS00子电路模块用元件库里的74LS00宏器件或逻辑符号替代,测量并填写 对应参数。 2 、平均 延迟时间 tpd 参考图 3 搭试平均延迟时间tpd测量电路。测量周期并计算tpd。
四.
实验原理
TTL与非门的主要电参数介绍: ⑴导通电源电流ICCL:所有门输出为低时从电源吸收的电流。 ⑵截止电源电流ICCH:所有门输出为高时从电源吸收的电流。 以上两个参数反映了门电路对电源的要求。 ⑶低电平输入电流IIL:在一个输入端接低电平,其它输入端开路时,流向接地端的电流。前级 输出低电平时,后级门的IIL就是前级的灌电流负载。 ⑷高电平输入电流IIH:在一个输入端接高电平,其它输入端全接地时,流入该输入端的电流。 前级输出高电平时,后级门的IIH就是前级的拉电流负载。 ⑸扇出系数No:门电路可以驱动的同类门电路的最大个数,用以衡量电路带负载的能力,主要 由门的输入输出电流和功耗决定。 vO/V 是指输入与输出之间存在 ⑹平均传输延迟时间tpd: 的传输延迟,其值为导通延迟时间trd和截止延迟时间tfd 的平均值,即tpd = ( trd+ tfd )/2,是表征与非门开关 速度的重要参数。 ⑺电压传输特性 电压传输特性是直观反映输出电压vO随输入电压 vI变化而变化的关系曲线,见图 1 ,从特性曲线图中 可以得到重要参数: 输出低电平电压VOL:与非门的所有输入端都接高 电平时的输出电平值。当输出端接有灌电流负载时,V OL 将上升,其允许最大值为 0.4V 。 输出高电平电压VOH:与非门有一个以上输入端接 vI/V 地或接低电平时的输出电平值。 当输出端接有拉电流负 图1 TTL与非门电压传输特性 载时,VOH 将下降,其允许最小值为 2.7V。 开门电平VON:是指保证输出为标准低电平 VSL(0.4V)时所允许的最小输入高电平值。一般VON≤1.8V。

电路分析基础实验指导书《高等教育出版社》

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高等教育出版社目录前言电路实验综述 (3)实验一电子元器件伏安特性的测试 (6)实验二受控源 (8)实验三基尔霍夫定律和叠加原理的验证 (10)实验四戴维南定理 (13)实验五仪器练习及电信号的测试 (16)实验六 RC一阶电路的响应测试 (18)实验七 RLC串联谐振电路的研究 (21)实验八互感电路 (23)附录实验室常用仪器使用说明 (25)§1-1 电路原理实验箱RXDI-1A介绍 (25)§1-2 DF2172B晶体管毫伏表 (26)§1-3 EE1642B1型函数信号发生器 (27)§1-4 SS—7802A二踪示波器 (29)前言电路实验综述实验是为了认识世界或事物,为了检验某种科学理论或假定而进行的操作或活动,任何自然科学理论都离不开实践。

科学实践是研究自然科学极为重要的环节,也是科学技术得以发展的重要保证。

对于电路课程来说,在系统学习了本学科理论知识的基础上,还要加强基本实验技能的训练,实验课即为这种技能训练的重要环节。

电路实验是工科院校电类专业学生的主要实验课之一,属于专业基础实验课。

实验质量的高低将直接影响学生实际动手能力的高低,而实际动手能力则关系到学生今后的工作和发展。

因此,对实验课应该给予足够的重视。

一、电路实验课的目的1、通过实验,巩固、加深和丰富电路理论知识;2、学习正确使用电流表、电压表、变阻器等常用仪表和设备,掌握并熟练毫伏表、直流稳压电源、函数信号发生器、示波器等常用电子仪器的操作方法;3、掌握一些基本的电子测试技术;4、训练选择实验方法、整理实验数据、分析误差、绘制曲线、判断实验结果、写电类实验报告的能力;5、培养实事求是、严肃认真、细致踏实的科学作风和独立工作的能力。

二、电路实验课的要求一般实验课分为课前准备、进行实验和课后完成实验报告三个阶段,各个阶段的要求如下:1、课前准备(1)阅读实验指导书,明确实验的目的、任务与要求,了解完成实验的方法和步骤;并结合实验原理复习相关的理论知识,完成必要的理论估算;设计好实验数据的记录表格,认真思考并解答预习思考题。

电路基础实验指导书

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电路基础实验指导书目录实验一基本仪表的使用及电路元件伏安特性测绘 (3)实验二电路仿真软件入门 (10)实验三戴维南定理的验证 (18)实验四一阶电路的响应测试 (22)实验五RLC元件阻抗特性测定 (25)实验六功率因数及相序的测量 (27)实验七三相电路功率的测试 (29)实验八RC电路设计和特性测试 (33)附录一、微分电路 (40)附录二、202电工实验室实验台电阻电容型号 (42)附录三、MAS830L型数字万用表 (43)附录四、YB4345 型双踪示波器 (46)附录五电路仿真软件入门——虚拟仪器使用指南 (49)附录六典型电信号的观察与测量 (59)实验一 基本仪表的使用及电路元件伏安特性测绘一、实验目的1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。

2. 掌握常用电压表、电流表内阻的测量方法。

3. 熟悉电工仪表测量误差的计算方法。

4. 学会识别常用电路元件的方法。

5. 掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的测绘。

6. 掌握实验台上直流电工仪表、万用表和设备的使用方法。

二、原理说明(一)基本电工仪表的使用及测量误差的计算1. 为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态。

这就要求电压表的内阻为无穷大;电流表的内阻为零。

而实际使用的常用电工仪表都不能满足上述要求。

因此,当测量仪表一旦接入电路,就会改变电路原有的工作状态,这就导致仪表的读数值与电路原有的实际值之间出现误差。

误差的大小与仪表本身内阻的大小密切相关。

只要测出仪表的内阻,即可计算出由其产生的测量误差。

以下介绍几种测量指针式仪表内阻的方法。

2. 用“分流法”测量电流表的内阻如图1-1所示。

A 为被测内阻(R A )的直流电流 表。

测量时先断开开关S ,调节电流源的输出电流I 使A 表指针满量程。

然后合上开关S ,并保持I 值不 变,调节电阻箱R B 的阻值,使电流表的读数在1/2 满量程位置,此时有I A =I S =I/2∴ R A =R B ∥R 1 图1-1可调电流源 R 1为固定电阻器之值,R B 可由电阻箱的刻度盘上读得。

电路基础实验讲义word版

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电路基础实验讲义word版1.线性与非线性元件伏安特性的测定一.实验目的1.学习直读式仪表和直流稳压电源等仪器的使用方法2.掌握线性电阻元件、非线性电阻元件的伏安特性的测试技能3.加深对线性电阻元件、非线性电阻元件伏安特性的理解.验证欧姆定律二.实验原理电阻元件是一种对电流呈现阻力的元件,有阻碍电流流动的性能。

当电流通过电阻元件时,电阻元件将电能转换成其它形式的能量.并沿着电流流动的方向产生电压降。

电压降的大小等于电流的大小与电阻的乘积。

电压降和电流及电阻的这一关系称为欧姆定律。

U=IR上式的前提条件是电压U和电流I的参考方向相关联.亦即参考方向一致。

如果参考方向相反.则欧姆定律的形式应为U=-IR电阻上的电压和流过它的电流是同时并存的.也就是说,任何时刻电阻两端的电压降只由该时刻流过电阻的电流所确定,与该时刻前的电流的大小无关,因此,电阻元件又被称为“无记忆”元件。

当电阻元件R的值不随电压或电流大小的变化而改变时,则电阻R两端的电压与流过它的电流成正比例。

我们把符合这种条件的元件称为线性电阻元件。

反之.不符合上述条件的电阻元件被叫做非线性电阻元件。

电阻元件的特性除了用电压和电流的方程式表示外,还可以用其电流和电压的关系图形来表示,该图形称为此元件的伏安特性曲线。

线性电阻的伏安特性曲线为一条通过坐标原点的直线,该直线的斜率即为电阻值,它是一个常数。

如图1-1所示。

半导体二极管是一种非线性电阻元件。

它的电阻值随着流过它的电流的大小而变化。

半导体二极管的电路符号用表示.其伏安特性如图1-2所示。

由此可见半导体二极管的伏安特性为非对称曲线。

图1-1线性电阻的伏安特性图l-2半导体二极管伏安特性对比图1-l和图1-2可以发现,线性电阻的伏安特性对称于坐标原点。

这种性质称为双向性,为所有线性电阻元件所具备。

半导体二极管的伏安特性不但是非线性的.而且对于坐标原点来说是非对称性的,又称非双向性。

这种性质为多数非线性电阻元件所具备。

EWb计算机电路基础实验指导1-12实验.

EWb计算机电路基础实验指导1-12实验.

基于Electronic Workbench 虚拟电子实验室的计算机电路基础实验指导书郭迪新编二○一一年九月目录EWB概述实验一、实验平台的熟悉,基尔霍夫定律实验二、晶体二极管和三极管的检测实验三、晶体管单管共射电压放大电路实验四、负反馈电路实验五、集成运放基本运算电路实验六、集成电压比较器设计与调试实验七、基本门电路的测试实验八、组合逻辑电路(译码器)实验九、组合逻辑电路(用MSI设计组合逻辑)实验十、触发器电路分析测试实验十一、时序逻辑电路(十进制计数器电路设计)实验十二、555多谐振荡器电路设计附:计算机电路基础实验项目表EWB电路实验概述EWB英文全称Electronics Workbench,是一种电子电路计算机仿真设计软件,北称为电子设计工作平台或虚拟电子实验室。

它是加拿大Interactive Image Technologies Ltd.公司于1988年开发的,它以SPICE为基础,具有如下突出的特点:1、EWB具有集成化、一体化的设计环境2、EWB具有专业的原理图输入工具3、EWB具有真实的仿真平台4、EWB具有强大的分析工具5、EWB具有完整、精确的元件模型本实验指导书所列入的实验是建立在EWB平台上的,在普通微机上完成的实验。

要求实验者首先要熟悉EWB的基本操作。

实验一、实验平台的熟悉,基尔霍夫定律实验目的:熟悉EWB仿真实验平台;验证基尔霍夫定律、加强对基尔霍夫定律的理解。

实验条件普通微机、Electronic Workbench软件。

实验要求1、要求在实验前熟悉Electronic Workbench软件的基本使用;2、预习课程相关内容(基尔霍夫定律)、实验电路分析;3、认真做好实验,并填写实验报告。

实验原理基尔霍夫定律是电路的基本定理。

测量某电路的各支路电流及每个元件两端的电压,应能分别满足基尔霍夫电流定律(KCL)和电压定理(KVL)。

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。

电路基础实验教材汇总

电路基础实验教材汇总

实验一 基本电路元件的伏-安特性一、 实验目的:1、 掌握几种电路元件的伏-安特性的测试方法。

2、 掌握实际电压源和电流源的调节方法。

3、 学习常用电工仪器仪表的使用方法。

二、 实验线路及原理电路的基本元件包括电阻元件、电感元件、电容元件、独立电源元件;晶体二极管、双极性晶体管和绝缘栅型场效应晶体管。

为了实现某种应用目的,就需要将某些电工、电子器件或设备按一定的方式互相连接,构成电路。

其基本特征是电路中存在着电流通路。

在电路中,电路元件的特性一般用该元件上的电压U 与通过元件上的电流I 之间的函数关系)(I f U =来表示,这种函数关系称为该元件的伏-安特性。

有时也称外特性(电源的外特性是指它的输出端电压和输出电流之间的关系)。

在U 、I 坐标平面内将伏-安关系绘成曲线,这种曲线就叫做伏安特性曲线或外特性曲线。

如果电路元件的伏-安特性曲线在U-I平面上是一条通过坐标原点的直线,则该元件称为线性元件。

如果电路元件的伏-安特性曲线在U-I平面上不是一条直线,则该元件称为非线性元件。

本实验中用到的元件有线性电阻、白炽灯泡,二极管、稳压管及电源常见电路元件。

其中线性电阻的伏-安特性是一条过原点的直线,即服从欧姆定律(RI U =),如图????所示,该直线的斜率等于该电阻的阻值。

白炽灯泡在工作时灯丝处于高温状态,其灯丝的电阻随着温度的变化而发生变化,并且具有应一定的惯性,因此其伏-安特性为一条曲线,如图???所示。

可见电流越大,温度越高,对应得电阻也越大,一般灯泡的冷电阻与热电阻可相差几倍到几十倍。

一般半导体二极管和稳压管也是非线性元件,锗二极管两端的电压小于0.4V 时,锗二极管基本处于关闭状态,其通过电流很小,当其两端的电压大于0.4V 时,锗二极管基本处于导通状态,其通过电流很大;硅二极管的导通电压为0.7V 。

稳压管则是利用二极管的反向特性,当稳压管两端电压达到一定的值以后,其端电压保持恒定不变,即不随外加电压的变化而变化,即稳压。

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实验一 基本电路元件的伏-安特性一、 实验目的:1、 掌握几种电路元件的伏-安特性的测试方法。

2、 掌握实际电压源和电流源的调节方法。

3、 学习常用电工仪器仪表的使用方法。

二、 实验线路及原理电路的基本元件包括电阻元件、电感元件、电容元件、独立电源元件;晶体二极管、双极性晶体管和绝缘栅型场效应晶体管。

为了实现某种应用目的,就需要将某些电工、电子器件或设备按一定的方式互相连接,构成电路。

其基本特征是电路中存在着电流通路。

在电路中,电路元件的特性一般用该元件上的电压U 与通过元件上的电流I 之间的函数关系)(I f U =来表示,这种函数关系称为该元件的伏-安特性。

有时也称外特性(电源的外特性是指它的输出端电压和输出电流之间的关系)。

在U 、I 坐标平面内将伏-安关系绘成曲线,这种曲线就叫做伏安特性曲线或外特性曲线。

如果电路元件的伏-安特性曲线在U-I平面上是一条通过坐标原点的直线,则该元件称为线性元件。

如果电路元件的伏-安特性曲线在U-I平面上不是一条直线,则该元件称为非线性元件。

本实验中用到的元件有线性电阻、白炽灯泡,二极管、稳压管及电源常见电路元件。

其中线性电阻的伏-安特性是一条过原点的直线,即服从欧姆定律(RI U =),如图????所示,该直线的斜率等于该电阻的阻值。

白炽灯泡在工作时灯丝处于高温状态,其灯丝的电阻随着温度的变化而发生变化,并且具有应一定的惯性,因此其伏-安特性为一条曲线,如图???所示。

可见电流越大,温度越高,对应得电阻也越大,一般灯泡的冷电阻与热电阻可相差几倍到几十倍。

一般半导体二极管和稳压管也是非线性元件,锗二极管两端的电压小于0.4V 时,锗二极管基本处于关闭状态,其通过电流很小,当其两端的电压大于0.4V 时,锗二极管基本处于导通状态,其通过电流很大;硅二极管的导通电压为0.7V 。

稳压管则是利用二极管的反向特性,当稳压管两端电压达到一定的值以后,其端电压保持恒定不变,即不随外加电压的变化而变化,即稳压。

IUIUUI锗二极管I硅二极管稳压管0.40.20.60.81-5-10直流稳压电源AV 200Ω+-R三、实验设备1、直流稳压电源 1 2、直流电流表 1 3、直流电压表 14、被测电路元件1四、实验内容及步骤1、测量线性电阻的伏-安特性。

按图接线,调节直流稳压电源的输出(从小到大),分别测出电阻R的电流和电压,将测量数据填入下表。

2、测量白炽灯泡的伏-安特性。

将电阻去掉,接入白炽灯泡,调节直流稳压电源的输出(注意:白炽灯泡的最大电压值),分别测出白炽灯泡的电流和电压,将测量数据填入下表。

3、测量二极管的伏-安特性。

将白炽灯泡去掉,接入二极管(注意二极管的导通方向),调节直流稳压电源的输出(注意:锗二极管导通电压0.4V ,硅二极管导通电压0.7V ),分别测出二极管的电流和电压,将测量数据填入下表。

电 阻 U/VI/mA 灯 泡 U/VI/mA 二 极 管U/VI/mA五、实验注意事项1、实验时,不能将被测元件直接接到电源两端,以防短路,一定要接入200Ω电阻限流。

2、每次测量前,应调节直流稳压电源输出0V ,实验时,直流稳压电源输出应从小到大慢慢调节,并注意所测元件额定电压和额定电流,测量时不要超过其额定电压和额定电流,否则,将损坏被测元件。

3、注意二极管的接线方法。

六、思考题1、用电压表和电流表测量元件的伏-安特性时,电压表可接在电流表之前或之后,两者对测量误差有何影响?实际测量时应跟据什么原则?2、分析误差原因。

实验二 叠加原理一、实验目的1、验证线性电路的叠加性。

2、熟练掌握仪器仪表的使用。

二、实验线路及原理在线性电路中,有多个独立源共同作用下时,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。

线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K 倍时,电路的响应(即在电路中各电阻元件上所建立的电流值和电压值)也将增加或减小K 倍。

aR 1300ΩR 2R 3R 4300Ω200Ω100ΩR 5+-Us 1=10Vbcd e1K Ω+-Us 2=6VIs =5mAfK 1K 2三、实验设备1、直流稳压电源 22、直流稳流电源 13、直流电压表 14、直流电流表 1 4、叠加原理电路实验单元 1四、实验内容及步骤1 按图接线,将两路稳压电源的输出分别调节为10V 和5V ,接入1s U 和2s U 处。

调节电流源输出5mA ,暂不接入电路中。

2 令1s U 电源单独作用(将开关1K 投向1s U 侧,开关2K 投向短路侧,电流源开路),用直流电压表测量元件两端的电压,并将数据记入表中。

3 令2s U 电源单独作用(将开关1K 投向短路侧,开关2K 投向2s U 侧,电流源开路),用直流电压表表测量元件两端的电压,并将数据记入表中。

4令s I 电源单独作用(将开关1K 、2K 投向短路侧,接入电流源),用直流电压表测量元件两端的电压,并将数据记入表中。

5 令1s U 、2s U 、s I 共同作用(开关1K 和2K 分别投向1s U 和2s U 侧,接入电流源),用直流电压表测量元件两端的电压,并将数据记入表中。

电压 项目ab Ubc Ude Uef Ube U1s U 单独作用 2s U 单独作用s I 单独作用1s U 2s U s I 共同作用理论计算值 绝对误差 相对误差1s U =2s U = s I =五、实验注意事项(1) 用电压表测量电压降时,应注意仪表的极性,正确判断测得值的正、负后,将数据记入表中。

(2) 注意电流源的使用,电流源不起作用时,应断开联线。

(3) 注意仪表量程的选择。

六、思考题(1) 在叠加原理实验中,在1s U 、2s U 分别单独作用,应如何操作?可否直接将不作用的电源(1s U 或2s U )短接置零?在实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,试问叠加原理得叠加性与齐次性还成立吗?为什么?实验三 戴维南定理和诺顿定理的验证一、实验目的(1) 验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,加深对该定理的理解。

(2) 掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。

二、实验线路及原理1.戴维南定理和诺顿定理 任何一个线性含源网络,如果仅研究其中一条支路的电压和电流,则可将电路的其余部分看作是一个有源二端网络(或称为含源一端口网络)。

戴维南定理指出:任何一个线性含源网络,总可以用一个电压源与一个电阻的串联来等效代替;此电压源的电动势S U 等于这个有源二端网络的开路电压OC U ,其等效内阻0R 等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短路,理想电流源视为开路)时的等效电阻。

诺顿定理指出:任何一个线性含源网络,总可以用一个电流源与一个电阻的并联组合来等效代替;此电流源的电流S I 等于这个有源二端网络的短路电流SC I ,其等效内阻0R 等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短路,理想电流源视为开路)时的等效电阻。

OC U (S U )和0R ,或者SC I (S I )和0R 称为有源二端网络的等效参数。

200Ω300Ω100Ω300Ω+-U s =10VIs=5mAABRL VmAI R mARLVU sR 0A 'B 'mAVI sR 0A ''B ''R LI R '''I R +-戴维南定理和诺顿定理实验原理图2.有源二端网络等效参数的测量方法(1)开路电压、短路电流法测0R :在有源二端网络输出端开路时,用电压表直接测其输出端的开路电压OC U ,然后再将其输出端短路,用支流表测其短路电流SC I ,则等效内阻为SCOCI U R =0 如果二端网络的内阻很小,若将其输出端口短路则易损坏其内部元件,因此不宜用此法。

(2)伏-安法测0R :用电压表、电流表测出有源二端网络的外特性曲线,如图7-1所示。

根据外特性曲线求出斜率Φtan ,则内阻:SCOCI U I U R =∆∆=Φ=tan 0U IU ocI scA B △I△Uφ三、实验设备1、可调直流稳压电源 12、可调直流恒流电源 13、直流数字电压表 14、直流数字毫安表 15、可调电阻箱 1四、实验内容及步骤1、参数测量。

按图接线,调节稳压电源S U =10V 和恒流源S I =5mA ,调节负载L R 。

测出AB U 和R I ,特别注意要测出L R =0(测出SC I )和L R =∞(测出OC U )时的电压、电流值,将数据填入下表中。

2、等效电阻测量。

根据第1步所测数据,通过公式SCOCI U R =0可直接计算其等效电阻0R 。

或者将电流源去掉(开路),将电压源去掉,用一根导线将其连接(短接),用万用表直接测量AB 两段电阻,即0R 。

3、 验证戴维南定理:按图接线,调节电压源S U =OC U ,与0R 串联,构成一实际电压源模型。

调节负载L R 。

测出''B A U 和'R I ,将数据填入下表中。

4、验证诺顿定理:按图接线,调节电流压源S I =SC I ,与0R 并联,构成一实际电流源模型。

调节负载L R 。

测出''''B A U 和''R I ,将数据填入下表中。

表7-4ΩL R 0∞V U AB mA I RV U B A ''mA I R ' V U B A '''' mA I R ''OC U =SC I =0R =实验注意事项1、测量时应注意电流表量程的更换。

2、万用表直接测0R 时,网络内的独立源必须先置零,以免损坏万用表。

其次,欧姆挡必须调零后再进行测量。

六 、 思考题(1) 根据实验数据,画出其特性曲线,验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,并分析产生误差的原因。

(2) 根据步骤(1)、(2)测得的OC U 、SC I 、0R 值和电路计算的结果作比较,能得出什么结论。

(3) 归纳、总结实验结果。

实验四 功率因数提高一、实验目的(1)熟悉日光灯的接线,做到能正确迅速连接电路。

(2)通过实验了解功率因数提高的意义和方法。

(3)熟练功率表的使用。

二、原理说明 1.提高功率因数的意义在正弦交流电路中,电源发出的功率为ϕcos ui p =。

其中ϕcos 称为功率因数,ϕ为总电压与总电流之间的相位差,即负载的阻抗角。

发电设备将电能输送给用户,用户负载大多数为感性负载(如电动机、日光灯等)。

感性负载的功率因数较低,会引起以下两个问题:(1) 发电设备的容量不能充分利用。

发电设备的容量UI S =。

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