电路仿真实验报告
电子电路仿真实验报告
电子电路仿真实验报告
本次实验是一次电子电路的仿真实验,旨在通过使用电路仿真软件进行电路实验的模拟,通过对模拟的数据和仿真结果进行分析和总结,进一步掌握电子电路的实验知识和技能,在理论和实践中加深对电子电路的理解和掌握。
实验一:开关电源
1.实验目的
掌握开关电源基本工作原理,理解电源的稳压和稳流的基本原理,掌握开关电源的设
计和布局方法。
2.实验步骤
(1)根据实验手册,搭建开关电源电路,包括开关电源 IC、滤波电感、电容、稳流
二极管和稳压二极管。
(2)进行仿真实验,记录各个参数数据。
(3)分析实验结果,了解电源电路的工作原理和性能。
3.实验结果分析
(1)开关频率:在实验中,我们通过改变开关频率,观察电路的输出。
结果表明,当开关频率增加时,电路的效果也增强。
(2)输出电压:在实验中,我们对电路的输出电压进行了测量,结果表明,当输入电压较高时,输出电压也较高;当输入电压较低时,输出电压也较低。
4.实验总结
开关电源是一种高效率、小体积、轻量化的电源,广泛应用于电子产品中,是电子领
域不可或缺的核心器件之一。
掌握开关电源的设计和布局方法,对于我们理解和掌握电子
电路的原理和技术具有重要的意义。
通过本次实验,我们加深了对开关电源的理解和掌握,为日后的学习和实践打下了基础。
电力电子电路分析与仿真实验报告
电力电子电路分析与仿真实验报告实验目的:1.理解电力电子电路的基本工作原理;2.熟悉电力电子电路的常用元件,如二极管、晶闸管等;3.学习使用仿真软件进行电力电子电路的模拟分析。
实验仪器与软件:1.电力电子实验箱;2.PC机;3. Multisim仿真软件。
实验步骤:1.搭建一个简单的单相半波整流电路,其中包括一个二极管、一个负载电阻和一个输入交流电源。
2. 打开Multisim仿真软件,选择电力电子电路仿真模块,并导入所搭建的电路图。
3.模拟设置输入交流电源的电压、频率等参数,并运行仿真。
4.观察仿真结果,记录输出直流电压、负载电流及负载电压的波形。
5.更改交流电源的电压、负载电阻的数值,并重新仿真,观察输出波形的变化。
6.搭建一个三相桥式整流电路,其中包括六个二极管和一个负载电阻。
7. 导入三相桥式整流电路图到Multisim仿真软件,并设置相关参数进行仿真。
8.观察输出直流电压、负载电流及负载电压的波形,并记录数据。
9.更改电源电压及负载电阻的数值,重新进行仿真分析。
实验结果与分析:在进行了以上实验步骤后,我们分别得到了单相半波整流电路和三相桥式整流电路的仿真结果。
通过观察输出波形和记录的数据,我们发现以下几个规律:1.在单相半波整流电路中,输出直流电压的平均值较输入交流电压的峰值小,且具有脉动。
负载电流和负载电压的波形与输入交流电压的波形相同,只是幅值减小。
2.在三相桥式整流电路中,输出直流电压的平均值较输入交流电压的峰值小,且同样存在脉动。
负载电流的波形是一个六段的锯齿波,而负载电压的波形是一个脉冲波。
结论:通过本次实验,我们深入了解了电力电子电路的基本工作原理,并熟悉了常用的电力电子元件。
同时,通过使用Multisim仿真软件进行电路仿真分析,我们能够更直观地观察到电路各个参数的变化情况,提高了实验效率和准确性。
电路实验仿真实验报告
电路实验仿真实验报告电路实验仿真实验报告摘要:本实验通过电路仿真软件进行了一系列电路实验的仿真,包括电路基本定律验证、电路元件特性研究以及电路参数计算等。
通过仿真实验,我们深入理解了电路的工作原理和性能特点,并通过仿真结果验证了理论计算的准确性。
引言:电路实验是电子工程专业学生必修的一门重要课程,通过实际操作和观察电路的实际运行情况,加深对电路理论知识的理解。
然而,传统的电路实验需要大量的实验设备和实验器材,并且操作过程复杂,存在一定的安全风险。
因此,电路仿真技术的出现为电路实验提供了一种新的解决方案。
方法:本实验采用了电路仿真软件进行电路实验的仿真。
通过在软件中搭建电路原理图,设置电路元件参数,并进行仿真运行,观察电路的电压、电流等参数变化,以及元件的特性曲线等。
实验一:欧姆定律验证在仿真软件中搭建一个简单的电路,包括一个电源、一个电阻和一个电流表。
设置电源电压为10V,电阻阻值为100Ω。
通过测量电路中的电流和电压,验证欧姆定律的准确性。
仿真结果显示,电路中的电流为0.1A,电压为10V,符合欧姆定律的要求。
实验二:二极管特性研究在仿真软件中搭建一个二极管电路,包括一个二极管、一个电阻和一个电压表。
通过改变电阻阻值和电压源电压,观察二极管的正向导通和反向截止特性。
仿真结果显示,当电压源电压大于二极管的正向压降时,二极管正向导通,电压表显示有电压输出;当电压源电压小于二极管的正向压降时,二极管反向截止,电压表显示无电压输出。
实验三:RC电路响应特性研究在仿真软件中搭建一个RC电路,包括一个电阻、一个电容和一个电压源。
通过改变电阻阻值和电容容值,观察RC电路的充放电过程和响应特性。
仿真结果显示,当电压源施加一个方波信号时,RC电路会出现充放电过程,电压信号会经过RC电路的滤波作用,输出信号呈现出不同的响应特性。
实验四:电路参数计算在仿真软件中搭建一个复杂的电路,包括多个电阻、电容、电感和电压源。
电路实验仿真实验报告
1. 理解电路基本理论,掌握电路分析方法。
2. 掌握电路仿真软件(如Multisim)的使用方法。
3. 分析电路参数对电路性能的影响。
二、实验内容本次实验主要针对一阶RC电路进行仿真分析,包括零输入响应、零状态响应和全响应的规律和特点。
三、实验原理一阶RC电路由一个电阻R和一个电容C串联而成,其电路符号如下:```+----[ R ]----[ C ]----+| |+---------------------+```一阶RC电路的传递函数为:H(s) = 1 / (1 + sRC)其中,s为复频域变量,R为电阻,C为电容,RC为电路的时间常数。
根据传递函数,可以得到以下结论:1. 当s = -1/RC时,电路发生谐振。
2. 当s = 0时,电路发生零输入响应。
3. 当s = jω时,电路发生零状态响应。
四、实验仪器与设备1. 电脑:用于运行电路仿真软件。
2. Multisim软件:用于搭建电路模型和进行仿真实验。
1. 打开Multisim软件,创建一个新的仿真项目。
2. 在项目中选择“基本电路库”,搭建一阶RC电路模型。
3. 设置电路参数,如电阻R、电容C等。
4. 选择合适的激励信号,如正弦波、方波等。
5. 运行仿真实验,观察电路的响应波形。
6. 分析仿真结果,验证实验原理。
六、实验结果与分析1. 零输入响应当电路处于初始状态,即电容电压Uc(0-) = 0V时,给电路施加一个初始电压源,电路开始工作。
此时,电路的响应为电容的充电过程。
通过仿真实验,可以得到以下结论:(1)随着时间t的增加,电容电压Uc逐渐增大,趋于稳态值。
(2)电容电流Ic先减小后增大,在t = 0时达到最大值。
(3)电路的时间常数τ = RC,表示电路响应的快慢。
2. 零状态响应当电路处于初始状态,即电容电压Uc(0-) = 0V时,给电路施加一个激励信号,电路开始工作。
此时,电路的响应为电容的放电过程。
通过仿真实验,可以得到以下结论:(1)随着时间t的增加,电容电压Uc逐渐减小,趋于0V。
电路仿真实验报告
电路仿真实验报告一、实验目的通过电路仿真实验,了解和掌握电路设计和分析的基本原理和方法,培养学生解决实际电路问题的能力。
二、实验器材1.计算机2.电路仿真软件3.电路设计平台4.万用表三、实验内容1.选择一个电路仿真软件,并了解其基本操作方法。
2.使用电路仿真软件进行简单电路的仿真设计。
3.基于仿真结果,根据实验内容进行电路设计和分析。
四、实验步骤1.打开电路仿真软件,并了解其基本操作方法。
2.根据实验要求,选择一个简单电路进行设计,例如二阶低通滤波器。
3.使用电路设计平台进行电路的搭建,包括选择合适的电阻、电容和运放等器件。
4.在电路设计平台上进行参数设置,例如频率范围和截止频率等。
5.运行仿真,观察电路的响应曲线和频率特性。
6.根据仿真结果,分析电路的性能和特点,并进行相关讨论。
7.如果仿真结果不符合预期,可以调整电路参数或者改变电路结构,重新运行仿真并分析结果。
8.根据实验要求,记录仿真结果并撰写实验报告。
五、实验结果与分析在本次实验中,我们选择了一个二阶低通滤波器进行仿真设计。
根据实验要求,我们选择了合适的电阻、电容和运放等器件进行电路搭建。
通过仿真软件运行仿真,我们得到了电路的频率响应曲线和频率特性的结果。
根据图表分析,我们可以看到,在低频时,滤波器具有较好的通过性能,而在高频时,滤波器开始出现截止的现象。
我们还可以通过改变电路参数来观察电路的变化。
例如,增大电容值可以降低截止频率,使滤波器具有较好的低频通过特性。
而增大电阻值则可以增加滤波器的阻带特性。
通过实验结果的分析,我们可以得到滤波器的性能和特点,并根据实际应用的需求来调整电路参数和结构。
六、实验总结与心得体会通过电路仿真实验,我们学习到了电路设计和分析的基本原理和方法。
通过选择合适的电路仿真软件,并根据实验要求进行电路搭建和参数设置,运行仿真并分析结果,我们可以对电路的性能和特点有更深入的了解。
通过本次实验,我还发现了电路设计和分析的一些问题和挑战。
单管放大电路仿真实验报告
单管放大电路仿真实验报告实验目的:通过搭建单管放大电路并进行仿真实验,掌握单管放大电路的基本原理、电路参数与特性,以及使用仿真软件进行电路设计和分析的能力。
实验器材:电脑、仿真软件(如Multisim、Proteus等)、电源、电阻、电容、二极管、NPN型晶体管、示波器等。
实验原理:共发射极放大模式是指输入信号与晶体管的发射极之间相连,通过控制基极电压来控制管中的电流,从而实现放大作用。
在这种模式下,晶体管的电压放大倍数为低阻输入电阻和高阻输出电阻之商。
共集极放大模式是指输入信号与晶体管的集电极之间相连,通过控制基极电流来控制输出信号的幅度。
晶体管在该模式下的输入电阻很高,输出电阻很低,所以适合用于电压放大和阻抗匹配。
实验步骤:1.搭建共发射极放大模式的单管放大电路。
按照晶体管型号的参数表和电路要求,选择合适的电阻值、电容值和电源电压,并按照电路图进行连线。
2.通过仿真软件验证电路是否正确。
打开仿真软件,选择合适的元件连接到电路中,并设置电路参数。
然后运行仿真,观察输出波形和电流电压等参数。
3.测量并记录电路中各元件的电流、电压值。
使用示波器测量输入信号波形和输出信号波形,记录各点的幅度值。
4.通过仿真结果和实测数据,计算电路的增益、输入电阻、输出电阻、功率增益等参数。
并与理论值进行比较,分析误差原因。
5.调整电路参数,观察电路各项指标的变化,并进行比较分析。
实验结果:根据实验步骤进行操作后,我们得到了如下实验结果:1.得到了理论计算出的电路增益、输入电阻、输出电阻、功率增益等参数,并与仿真结果进行比较。
2.经过调整电路参数的实验,观察到电路中各项指标的变化,并进行了比较分析。
3.实测数据与仿真结果基本吻合,分析了误差产生的原因。
结论:通过单管放大电路的仿真实验,我们掌握了单管放大电路的基本原理、电路参数与特性,以及使用仿真软件进行电路设计和分析的能力。
我们发现,实验结果与理论计算值基本吻合,说明了我们所搭建的电路正确。
电工实验报告-基本电路的仿真实验
xxxx大学信控学院实验报告课程名称:电工技术与电子技术实验成绩:实验名称:基本电路的仿真实验班级: 3 姓名:学号:实验日期:教师签字:实验二十九基本电路的仿真实验——仿真实验一一、实验目的1.熟悉EWB仿真软件的使用2.学会用EWB仿真软件分析交流电路,并利用仿真仪器观察RLC电路的频率特性3.通过EWB仿真,观察RC电路的暂态过程及微分电路和积分电路的工作波形二、实验内容与步骤1.RC暂态电路观察并记录电路的充电、放电波形,测量充电时间常数和放电时间常数(1)Timebase=0.5s/div, ChannelA=5V/Div, ChannelB=5V/Div放电常数=200ms,充电常数=1.17s改变电路参数,观察时间常数对电容充放电波形的影响。
(2)Timebase=1.00s/ds, ChannelA=5V/Div, ChannelB=5V/Div(增大Timebase)放电常数=200ms,充电常数=1.15s(3)Timebase=0.2s/dv, ChannelA=5V/Div, ChannelB=5V/Div(减小Timebase)放电常数=205ms,充电常数=1.27s(4)Timebase=0.5s/dv, ChannelA=10V/Div, ChannelB=5V/Div(增大ChannelA)放电常数=220ms,充电常数=1.27s(5)Timebase=0.5s/dv, ChannelA=2V/Div, ChannelB=5V/Div(减小ChannelA)放电常数=220ms,充电常数=1.27s2. 微分电路观察并记录微分电路的输入、输出电压波形,标出输出脉冲的周期和幅值。
输出脉冲的周期=1.0000.ms幅值V1=10.0000V,V2=7.0765V3.积分电路观察并记录积分电路的输入、输出电压波形,标出输出波形的最大值和最小值。
波形VB最大值=6.1940V,周期1.0000ms4.单相交流RLC串联电路电路截图:(输出频率3kHz—6kHz)(1)在谐振曲线上读出谐振频率f0,下限截止频率f L和上限截止频率f H,并计算谐振电路的通频带F0=4.260kHz fl=4.116kHz f2=4.391kHz通频带f=0.131kHz谐振曲线:(2) 改变电阻R=100 ,观察幅频特性的变化,再读出谐振频率f0、下限截止频率f L和上限截止频率f H,计算通频带。
电工实训仿真接线实验报告
本次电工实训仿真接线实验旨在通过模拟实际电工操作,使学生对电路的连接、调试与维修有一个直观的认识,提高学生的动手能力、分析问题和解决问题的能力,同时培养学生的团队合作精神。
通过实验,使学生掌握以下技能:1. 熟悉常用电工工具的使用及维护;2. 掌握电路原理图的识读与绘制;3. 熟悉常用电器元件的类别、型号、规格、性能及使用范围;4. 能够正确识别和选用常用电器元件;5. 熟练使用数字万用表等测量工具;6. 掌握电路的连接、调试与维修方法。
二、实验器材1. 电脑:一台;2. 电工仿真软件:EPLAN、Multisim等;3. 常用电工工具:剥线钳、尖嘴钳、螺丝刀等;4. 常用电器元件:电阻、电容、二极管、三极管、变压器、继电器等;5. 数字万用表:一台。
三、实验原理本次实验采用电工仿真软件进行,通过模拟实际电路连接,让学生在虚拟环境中进行实验操作。
实验原理如下:1. 电路原理图:根据电路设计要求,绘制电路原理图,确定电路中各个元件的连接关系;2. 元件参数:根据电路原理图,设置各个元件的参数,如电阻值、电容值等;3. 连接电路:根据电路原理图,在仿真软件中连接各个元件,形成完整电路;4. 调试电路:通过改变电路参数,观察电路性能,确保电路稳定运行;5. 维修电路:根据电路故障现象,分析故障原因,进行故障排除。
1. 安装并启动电工仿真软件;2. 根据电路设计要求,绘制电路原理图;3. 设置各个元件的参数;4. 连接电路:在仿真软件中,根据电路原理图连接各个元件;5. 调试电路:观察电路性能,调整电路参数,确保电路稳定运行;6. 故障排除:根据电路故障现象,分析故障原因,进行故障排除;7. 实验总结:对实验过程进行总结,撰写实验报告。
五、实验结果与分析1. 通过本次实验,学生掌握了电路原理图的识读与绘制;2. 学会了常用电工工具的使用及维护;3. 熟悉了常用电器元件的类别、型号、规格、性能及使用范围;4. 能够正确识别和选用常用电器元件;5. 熟练使用数字万用表等测量工具;6. 掌握了电路的连接、调试与维修方法。
电路仿真实验报告
电路仿真MATLAB实验报告班级:学号:姓名:学院:实验一直流电路(1)一、实验目的1、加深对直流电路的节点电压法和网孔电流法的理解2、学习使用MATLAB的矩阵运算的方法二、实验示例1、节点分析电路如图所示(见书本12页),求节点电压V1,V2,V3.根据电路图得到矩阵方程,根据矩阵方程使用matlab命令为Y =0.1500 -0.1000 -0.0500-0.1000 0.1450 -0.0250-0.0500 -0.0250 0.0750节点v1,v2和v3:v =404.2857350.0000412.85712、回路分析电路如图所示(见书本13页),使用解析分析得到同过电阻RB的电流,另外求10V电压源的输出功率。
分析电路得到节点方程,根据节点方程得到矩阵方程,根据矩阵方程,使用matlab的命令为z=[40,-10,-30;-10,30,-5;-30,-5,65];v=[10,0,0]';I=inv(z)*v;IRB=I(3)-I(2);fprintf('the current through R is %8.3f Amps \n',IRB)ps=I(1)*10;fprintf('the power supplied by 10v source is %8.4f watts\n',ps)结果为:the current through R is 0.037 Ampsthe power supplied by 10V source is 4.7531 watts三、实验内容1 根据书本15页电路图,求解电阻电路,已知:R1=2Ω,R2=6Ω,R3=12Ω,R4=8Ω,R5=12Ω,R6=4Ω,R7=2Ω如果Us=10V,求i3,u4,u7如果U4=4V,求Us,i3,i7使用matlab命令为clear% 初始化阻抗矩阵Z=[20 -12 0;-12 32 -12;0 -12 18];% 初始化电压矩阵V=[10 0 0]';% 解答回路电流I=inv(Z)*V;% I3的计算I3=I(1)-I(2);fprintf('the current I3 is %8.2f Amps\n',I3) % U4的计算U4=8*I(2);fprintf('the voltage U4 is %8.2f Vmps\n',U4) % U7的计算U7=2*I(3);fprintf('the voltage U7 is %8.2f Vmps\n',U7)结果the current I3 is 0.36 Ampsthe voltage U4 is 2.86 Vmpsthe voltage U7 is 0.48 Vmpsclear% 初始化矩阵XX=[20 -1 0;-12 0 -12;0 0 18];% 初始化矩阵YY=[6 -16 6]';% 进行解答A=inv(X)*Y;% 计算各要求量Us=A(2)I3=A(1)-0.5I7=A(3)结果Us = 14.0000I3 = 0.5000I7 =0.33332 求解电路里的电压如图1-4(书本16页),求解V1,V2,V3,V4,V5使用matlab命令为clear% 初始化节点电压方程矩阵Z=[0.725 -0.125 -0.1 -5 -1.25;-0.1 -0.2 0.55 0 0;-0.125 0.325 -0.2 0 1.25;1 0 -1 -1 0;0 0.2 -0.2 0 1];I=[0 6 5 0 0]';% 解答节点电压U1,U3,U4与Vb,IaA=inv(Z)*I;% 最终各电压计算V1=A(1)V2=A(1)-10*A(5)V3=A(2)V4=A(3)V5=24结果V1 =117.4792V2 = 299.7708V3 =193.9375V4 =102.7917V5 = 243、如图1-5(书本16页),已知R1=R2=R3=4Ω,R4=2Ω,控制常数k1=0.5,k2=4,is=2A,求i1和i2.使用matlab命令为clear% 初始化节点电压方程矩阵Z=[0.5 -0.25 0 -0.5;-0.25 1 -1 0.5;0 0.5 0 -1;1 -1 -4 0];I=[2 0 0 0]';% 解答节点电压V1,V2及电流I1,I2A=inv(Z)*I;% 计算未知数V1=A(1)V2=A(2)I1=A(3)I2=A(4)结果如下:V1 =6V2 =2I1 = 1I2 =1实验二直流电路(2)一、实验目的1、加深多戴维南定律,等效变换等的了解2、进一步了解matlab在直流电路中的作用二、实验示例如图所示(图见书本17页2-1),分析并使用matlab命令求解为clear,format compactR1=4;R2=2;R3=4;R4=8;is1=2;is2=0.5;a11=1/R1+1/R4;a12=-1/R1;a13=-1/R4;a21=-1/R1;a22=1/R1+1/R2+1/R3;a23=-1/R3;a31=-1/R4;a32=-1/R3;a33=1/R3+1/R4;A=[a11,a12,a13;a21,a22,a23;a31,a32,a33];B=[1,1,0;0,0,0;0,-1,1];X1=A\B*[is1;is2;0];uoc=X1(3);X2=A\B*[0;0;1];Req=X2(3);RL=Req;P=uoc^2*RL/(Req+RL)^2;RL=0:10,p=(RL*uoc./(Req+RL)).*uoc./(Req+RL),figure(1),plot(RL,p),gridfor k=1:21ia(k)=(k-1)*0.1;X=A\B*[is1;is2;ia(k)];u(k)=X(3);endfigure(2),plot(ia,u,'x'),gridc=polyfit(ia,u,1);%ua=c(2)*ia=c(1) , 用拟合函数术,c(1),c(2)uoc=c(1),Req=c(2) RL =0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p =Columns 1 through 70 0.6944 1.0204 1.1719 1.2346 1.2500 1.2397Columns 8 through 111.2153 1.1834 1.1480 1.1111A 、功率随负载变化曲线 B.电路对负载的输出特性0123456789100.20.40.60.811.21.400.20.40.60.81 1.2 1.4 1.6 1.82三、实验内容1、图见书本19页2-3,当RL从0改变到50kΩ,校验RL为10kΩ的时候的最大功率损耗使用matlab命令为clear% 定义电压源和电阻值Us=10;Rs=10000;RL=0:20000;p=(Us^2.*RL)./(RL+Rs).^2;plot(RL,p);输出结果为Maximum power occur at 10000.00hmsMaximum power dissipation is 0.0025Watts2、在图示电路里(书本20页2-4),当R1取0,2,4,6,10,18,24,42,90和186Ω时,求RL 的电压UL,电流IL 和RL 消耗的功率。
电路仿真实验报告
电路仿真实验报告本次实验旨在通过电路仿真软件进行电路实验,以加深对电路原理的理解,掌握电路仿真软件的使用方法,以及提高实验操作能力。
1. 实验目的。
通过电路仿真软件进行电路实验,掌握电路原理,加深对电路知识的理解。
2. 实验仪器与设备。
电脑、电路仿真软件。
3. 实验原理。
电路仿真软件是一种利用计算机进行电路仿真的工具,可以模拟各种电路的性能,包括直流电路、交流电路、数字电路等。
通过电路仿真软件,可以方便地进行电路实验,观察电路中各种参数的变化,从而加深对电路原理的理解。
4. 实验步骤。
(1)打开电路仿真软件,创建新的电路实验项目。
(2)按照实验要求,设计电路图并进行仿真。
(3)观察电路中各种参数的变化,并记录实验数据。
(4)分析实验数据,总结实验结果。
5. 实验结果与分析。
通过电路仿真软件进行实验,我们可以方便地观察电路中各种参数的变化,比如电压、电流、功率等。
通过对实验数据的分析,我们可以得出一些结论,加深对电路原理的理解。
6. 实验总结。
通过本次实验,我们掌握了电路仿真软件的使用方法,加深了对电路原理的理解,提高了实验操作能力。
电路仿真软件为我们进行电路实验提供了便利,让我们可以更直观地观察电路中各种参数的变化,从而更好地理解电路知识。
7. 实验心得。
通过本次实验,我深刻体会到了电路仿真软件的重要性,它为我们进行电路实验提供了极大的便利。
通过电路仿真软件,我们可以更直观地观察电路中各种参数的变化,从而更好地理解电路原理。
我相信,在今后的学习和工作中,我会继续利用电路仿真软件进行电路实验,不断提高自己的实验操作能力和电路知识水平。
8. 参考文献。
[1] 《电路原理》,XXX,XXX出版社,200X年。
电子电路multisim仿真实验报告
电子电路multisim仿真实
验报告
班级:XXX
姓名:XXX
学号:XXX
班内序号:XXX
一:实验目的
1:熟悉Multisim软件的使用方法。
2:掌握放大器静态工作点的仿真方法及其对放大器性能的影响。
3:掌握放大电路频率特性的仿真方法。
二:虚拟实验仪器及器材
基本电路元件(电阻,电容,三极管)双踪示波器波特图示仪直流电源
三:仿真结果
(1)电路图
其中探针分别为:
探针一探针二
(2)直流工作点分析。
(3)输入输出波形
A通道为输入波形B通道为输出波形
四:实验流程图
开始
选取实验所需电路元件
及测量工具
合理摆放元件位置并连
接电路图
直流特性分析
结束
五:仿真结果分析
(1)直流工作点
电流仿真结果中,基极电流Ib为7.13u,远小于发射极和集电极,而发射极和集电极电流Ie和Ic近似相等,与理论结果相吻合。
电压仿真结果中,基极与发射极的电位差Vbe经过计算约为0.625V,符合三极管的实际阈值电压,而Vce约为5.65V。
以上数据均满足放大电路的需求,所以电路工作在放大区。
(2)示波器图像分析
示波器显示图像中,A路与B路反相,与共射放大电路符合。
六:总结与心得
这次的仿真花费了大量时间,主要是模块的建立。
经过本次的电子电路仿真实验,使我对计算机在电路实验中的应用有了更为深刻的认识,对计算机仿真的好处有了进一步的了解。
仿真可以大大的减轻实验人员的工作负担,同时更可以极大的提升工作效率,事半功倍,所以对仿真的学习是极为必要的。
电路仿真实验实验报告
电路仿真实验实验报告电路仿真实验实验报告一、引言电路仿真实验是电子工程领域中重要的实践环节,通过计算机软件模拟电路的运行情况,可以帮助学生深入理解电路原理和设计方法。
本次实验旨在通过使用电路仿真软件,验证并分析不同电路的性能和特点。
二、实验目的1. 掌握电路仿真软件的基本操作方法;2. 理解并验证基本电路的性能和特点;3. 分析电路中各元件的作用和参数对电路性能的影响。
三、实验内容1. 简单电路的仿真通过电路仿真软件,搭建并仿真简单电路,如电阻、电容、电感等基本元件的串并联组合电路。
观察电路中电流、电压的变化情况,分析电路中各元件的作用。
2. 放大电路的仿真搭建并仿真放大电路,如共射放大电路、共集放大电路等。
通过改变输入信号的幅值和频率,观察输出信号的变化情况,分析放大电路的增益和频率响应。
3. 滤波电路的仿真搭建并仿真滤波电路,如低通滤波器、高通滤波器等。
通过改变输入信号的频率,观察输出信号的变化情况,分析滤波电路的截止频率和滤波特性。
四、实验步骤1. 下载并安装电路仿真软件,如Multisim、PSPICE等;2. 学习软件的基本操作方法,包括搭建电路、设置元件参数、设置输入信号等;3. 根据实验要求,搭建并仿真所需的电路;4. 运行仿真,观察电路中各元件的电流、电压变化情况;5. 改变输入信号的参数,如幅值、频率等,观察输出信号的变化情况;6. 记录实验数据和观察结果。
五、实验结果与分析1. 简单电路的仿真结果通过搭建并仿真电路,观察到电路中电流、电压的变化情况。
例如,在串联电路中,电压随着电阻值的增大而增大,电流保持不变;在并联电路中,电流随着电阻值的增大而减小,电压保持不变。
这说明了电阻对电流和电压的影响。
2. 放大电路的仿真结果通过搭建并仿真放大电路,观察到输入信号的幅值和频率对输出信号的影响。
例如,在共射放大电路中,输入信号的幅值增大时,输出信号的幅值也相应增大,但频率不变;在共集放大电路中,输入信号的频率增大时,输出信号的幅值减小,但频率不变。
声控仿真电路实验报告
一、实验目的1. 理解声控电路的基本原理和组成。
2. 掌握声控电路的设计与调试方法。
3. 通过仿真实验,验证声控电路的功能和性能。
二、实验原理声控电路是一种利用声音信号控制电路通断的电子电路。
它主要由声音传感器、放大电路、整流电路、滤波电路、触发电路和执行电路等组成。
1. 声音传感器:将声音信号转换为电信号。
2. 放大电路:对声音信号进行放大,提高信号幅度。
3. 整流电路:将交流信号转换为直流信号。
4. 滤波电路:滤除噪声,提高信号质量。
5. 触发电路:将信号转换为触发信号,控制执行电路的动作。
6. 执行电路:根据触发信号,执行相应的动作,如点亮LED灯、控制继电器等。
三、实验器材1. 仿真软件:Multisim2. 声音传感器:驻极体话筒3. 放大电路:运算放大器4. 整流电路:二极管5. 滤波电路:电容6. 触发电路:施密特触发器7. 执行电路:继电器或LED灯8. 电源:直流电源四、实验步骤1. 搭建电路:根据实验原理,在Multisim软件中搭建声控电路。
2. 设置参数:设置声音传感器的灵敏度、放大电路的放大倍数、整流电路的整流方式、滤波电路的截止频率、触发电路的阈值电压等参数。
3. 仿真实验:通过软件仿真,观察电路在不同参数设置下的工作情况。
4. 数据分析:记录并分析实验数据,验证电路的功能和性能。
五、实验结果与分析1. 声音传感器灵敏度:提高声音传感器的灵敏度,可以减小触发电路的误触发概率。
2. 放大电路放大倍数:适当提高放大电路的放大倍数,可以提高电路的灵敏度。
3. 整流电路整流方式:选择合适的整流方式,可以保证整流电路的输出电压稳定。
4. 滤波电路截止频率:提高滤波电路的截止频率,可以滤除更多的噪声。
5. 触发电路阈值电压:适当调整触发电路的阈值电压,可以提高电路的抗干扰能力。
六、实验结论通过本次实验,我们成功搭建了声控电路,并对其功能和性能进行了验证。
实验结果表明,声控电路可以有效地将声音信号转换为触发信号,控制执行电路的动作。
动态电路仿真实验报告
一、实验目的1. 掌握使用Multisim软件进行动态电路仿真的基本方法。
2. 理解并验证一阶、二阶动态电路的基本特性。
3. 分析电路参数对动态电路响应的影响。
4. 通过仿真实验,加深对动态电路理论知识的理解。
二、实验原理动态电路是指电路中元件的参数(如电阻、电容、电感等)随时间变化的电路。
动态电路的特性主要取决于电路的结构和元件参数。
本实验主要研究一阶和二阶动态电路的响应特性。
三、实验仪器1. PC机一台2. Multisim软件四、实验内容1. 一阶动态电路仿真(1)搭建RC电路使用Multisim软件搭建一个RC电路,电路参数如下:R=1kΩ,C=1μF。
将电路连接到函数信号发生器上,输出一个5V的方波信号。
(2)仿真分析① 零输入响应:将电容C的初始电压设为5V,观察电容电压uc随时间的变化情况,并记录时间常数τ。
② 零状态响应:将电容C的初始电压设为0V,观察电容电压uc随时间的变化情况,并记录时间常数τ。
③ 完全响应:将电容C的初始电压设为5V,观察电容电压uc随时间的变化情况,并记录时间常数τ。
2. 二阶动态电路仿真(1)搭建RLC电路使用Multisim软件搭建一个RLC电路,电路参数如下:R=1kΩ,L=1mH,C=1μF。
将电路连接到函数信号发生器上,输出一个5V的方波信号。
(2)仿真分析① 零输入响应:将电感L的初始电流设为5A,观察电感电流iL随时间的变化情况,并记录时间常数τ。
② 零状态响应:将电感L的初始电流设为0A,观察电感电流iL随时间的变化情况,并记录时间常数τ。
③ 完全响应:将电感L的初始电流设为5A,观察电感电流iL随时间的变化情况,并记录时间常数τ。
五、实验结果与分析1. 一阶动态电路(1)零输入响应:电容电压uc随时间呈指数衰减,时间常数τ=1s。
(2)零状态响应:电容电压uc随时间呈指数增长,时间常数τ=1s。
(3)完全响应:电容电压uc随时间呈指数衰减和增长,时间常数τ=1s。
模电仿真实验报告
模拟电路仿真实验报告一、实验目的本次模拟电路仿真实验旨在通过使用专业仿真软件,掌握模拟电路的基本原理和设计方法,提高分析和解决问题的能力。
二、实验原理模拟电路是用于模拟真实世界中的各种信号的电子电路。
它能够复制或放大这些信号,以便更好地进行研究和分析。
模拟电路通常由电阻、电容、电感、二极管、三极管等元件组成。
三、实验步骤1. 打开仿真软件,创建一个新的模拟电路设计。
2. 根据实验要求,添加所需的电子元件和电源。
3. 连接各元件,构成完整的模拟电路。
4. 调整电源和各元件的参数,观察并记录电路的输出结果。
5. 根据实验要求,对电路进行测试和调整,直到达到预期效果。
6. 记录实验数据和结果,分析电路的工作原理。
7. 完成实验报告,总结实验过程和结果。
四、实验结果与分析1. 实验结果:在本次模拟电路仿真实验中,我们设计了一个简单的RC振荡电路。
通过调整电阻和电容的值,我们观察到了不同频率的振荡波形。
实验结果表明,该电路能够有效地产生振荡信号,并且可以通过改变电阻和电容的值来调整振荡频率。
2. 结果分析:本次实验中,我们使用了RC振荡电路来模拟一个简单的振荡器。
当电流通过电阻和电容时,会产生一个随时间变化的电压。
该电压在电容两端累积,直到达到某个阈值,才会发生振荡。
通过调整电阻和电容的值,我们可以改变电压累积的速度和阈值,从而调整振荡频率。
此外,我们还发现,当改变电阻或电容的值时,振荡波形也会发生变化。
这表明该电路具有较好的频率特性和波形质量。
五、实验总结与建议本次模拟电路仿真实验让我们深入了解了模拟电路的基本原理和设计方法。
通过使用仿真软件,我们能够方便地进行电路设计和测试,并且可以随时调整元件参数来优化电路性能。
建议在今后的实验中,可以尝试设计更加复杂的模拟电路,以进一步提高我们的实验技能和解决问题的能力。
同时,也需要注意遵守实验规则和安全操作规程,确保实验过程的安全性。
电脑模拟电路实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 理解电脑模拟电路的基本原理和组成;2. 掌握电脑模拟电路的仿真方法和技巧;3. 分析电脑模拟电路的性能指标,提高电路设计能力。
二、实验原理电脑模拟电路是指使用计算机软件对实际电路进行模拟和分析的一种方法。
通过搭建电路模型,可以预测电路的性能,优化电路设计。
实验中主要使用到的软件是Multisim。
三、实验内容及步骤1. 电路搭建以一个简单的RC低通滤波器为例,搭建电路模型。
首先,在Multisim软件中创建一个新的电路,然后按照电路图添加电阻、电容和电源等元件。
将电阻和电容的参数设置为实验所需的值。
2. 仿真设置在仿真设置中,选择合适的仿真类型。
本实验选择瞬态分析,观察电路在时间域内的响应。
设置仿真时间,本实验设置时间为0-100ms。
设置仿真步长,本实验设置步长为1μs。
3. 仿真运行点击运行按钮,观察仿真结果。
在Multisim软件的波形窗口中,可以看到电路的输入信号和输出信号随时间变化的曲线。
4. 数据分析分析仿真结果,观察电路的频率响应、幅度响应和相位响应。
本实验中,观察RC 低通滤波器的截止频率、通带增益和阻带衰减等性能指标。
5. 结果优化根据仿真结果,对电路参数进行调整,优化电路性能。
例如,可以通过调整电容值来改变截止频率,通过调整电阻值来改变通带增益。
四、实验结果与分析1. 频率响应通过仿真结果可以看出,RC低通滤波器的截止频率约为3.18kHz。
在截止频率以下,电路具有良好的滤波效果;在截止频率以上,电路的幅度衰减明显。
2. 幅度响应在通带内,RC低通滤波器的增益约为-20dB。
在阻带内,增益约为-40dB。
3. 相位响应在截止频率以下,电路的相位变化约为-90°;在截止频率以上,相位变化约为-180°。
五、实验结论1. 通过本实验,加深了对电脑模拟电路基本原理的理解;2. 掌握了Multisim软件在电路仿真中的应用;3. 分析了电路性能指标,提高了电路设计能力。
multisim 仿真实验报告
multisim 仿真实验报告Multisim 仿真实验报告引言:Multisim是一款功能强大的电子电路仿真软件,它为工程师和学生提供了一个方便、直观的平台,用于设计、分析和测试各种电路。
本文将介绍我在使用Multisim进行仿真实验时的经验和结果。
1. 实验目的本次实验的目的是通过Multisim软件仿真,验证电路设计的正确性和性能。
具体来说,我们将设计一个简单的放大器电路,并使用Multisim进行仿真,以验证电路的增益、频率响应和稳定性。
2. 实验设计我们设计的放大器电路采用了共射极放大器的基本结构。
电路由一个NPN晶体管、输入电阻、输出电阻和耦合电容组成。
我们选择了适当的电阻和电容值,以实现所需的放大倍数和频率响应。
3. 仿真过程在Multisim中,我们首先选择合适的元件并进行连接,然后设置元件的参数。
在本实验中,我们需要设置晶体管的参数,例如其直流放大倍数和频率响应。
接下来,我们将输入信号源连接到电路的输入端,并设置输入信号的幅度和频率。
在仿真过程中,我们可以观察电路的各种性能指标,如电压增益、相位差和输出功率。
我们还可以通过改变电路中的元件值,来分析它们对电路性能的影响。
通过多次仿真实验,我们可以逐步优化电路设计,以达到所需的性能要求。
4. 仿真结果通过Multisim的仿真,我们得到了放大器电路的性能曲线。
我们可以观察到电路的增益随频率的变化情况,以及输出信号的波形和频谱。
通过对比仿真结果和理论预期,我们可以评估电路设计的准确性和可行性。
此外,Multisim还提供了一些实用工具,如示波器和频谱分析仪,用于更详细地分析电路性能。
通过这些工具,我们可以观察到电路中各个节点的电压和电流变化情况,以及信号的频谱特性。
5. 实验总结通过本次实验,我们深入了解了Multisim软件的功能和应用。
它为我们提供了一个方便、直观的平台,用于设计和分析各种电路。
通过仿真实验,我们可以快速评估电路设计的性能,并进行必要的优化和改进。
负反馈放大电路的设计与仿真实验报告
负反馈放大电路的设计与仿真实验报告一.实验报告1.掌握两种耦合方式的多级放大电路的静态工作点的调试方法。
2.掌握多级放大电路的电压放大倍数, 输入电阻, 输出电阻的测试方法。
3.掌握负反馈对放大电路动态参数的影响。
二.实验原理三.实际放大电路由多级组成, 构成多级放大电路。
多级放大电路级联而成时, 会互相产生影响。
故需要逐级调整, 使其发挥发挥放大功能。
四.实验步骤1.两级阻容耦合放大电路(无反馈)两级阻容耦合放大电路图(1)测输入电阻及放大倍数由图可得输入电流Ii=107.323nA输入电压Ui=1mA输出电压Uo=107.306mV.则由输入电阻Ri=Ui/Ii=9.318kOhm.放大倍数Au=Uo/Ui=107.306(2)测输出电阻输出电阻测试电路由图可得输出电流Io=330.635nA.则输出电阻Ro=Uo/Io=3.024kOhm.(3)频率响应幅频响应与相频响应由左图可知当放大倍数下降到中频的0.707倍对应的频率为上限频率或下限频率。
由下表可知, 中频对应的放大倍数是601.1943则上限频率或下限频率对应的放大倍数应为425.044左右。
故下限频率为f L=50.6330kHZ上限频率为f H=489.3901kHZ则频带宽度为438.7517kHZ(4)非线性失真当输入为10mA时开始出现明显失真, 输出波形如下图所示2.有串联电压负反馈的两级阻容耦合放大电路有串联电压负反馈的两级阻容耦合放大电路图(1)测输入电阻及放大倍数由图可得输入电流Ii=91.581nA.输入电压Ui=1mA.输出电压Uo=61.125mV. 则由输入电阻Ri=Ui/Ii=10.919kOhm.放大倍数Au=Uo/Ui=61.125(2)测输出电阻由图可得输出电流Io=1.636uA.则输出电阻Ro=Uo/Io=611.247Ohm(3)频率响应幅频相应与相频相应由图可知当放大倍数下降到中频的0.707倍对应的频率为上限频率或下限频率。
仿真电路实验报告
仿真电路实验报告一、仿真电路实验报告的目的哎呀,这仿真电路实验报告啊,目的就是让咱把在仿真电路实验里的各种情况都给说清楚呢。
就像是把自己在这个实验里的所见所闻、所做所想都分享出来。
这可不光是为了给老师交差,更是为了自己能把这个实验里学到的东西好好总结一下。
二、实验过程1. 实验准备我当时啊,就跟要去打仗一样准备这个实验。
先得把要用的软件啥的都准备好,比如说Multisim这个软件,可不能到时候手忙脚乱的。
还得把理论知识再复习复习,像那些电路的基本原理啊,什么欧姆定律之类的,不然在实验里就跟没头的苍蝇似的。
2. 电路搭建然后就开始搭建电路啦。
我在软件里找那些元件的时候,眼睛都快花了。
电阻、电容、电感啥的,一个都不能少。
而且连接线路的时候可得小心,要是接错了,那结果可就完全不对啦。
就像搭积木一样,一块搭错了,整个建筑都不稳。
3. 数据测量电路搭好后就开始测量数据了。
这时候就盯着那些测量仪器,看电压表、电流表的读数。
哎呀,有时候那读数跳来跳去的,我都怀疑是不是电路又出问题了。
每次记录数据的时候都小心翼翼的,就怕写错了。
三、实验结果1. 结果呈现最后得到的数据结果啊,有的符合我的预期,有的就有点奇怪。
比如说电压的值,有些地方比我算出来的稍微高一点或者低一点。
我就又重新检查了一遍电路,看是不是哪里有问题。
2. 结果分析分析结果的时候我就在想,为啥会出现那些和预期不一样的情况呢。
可能是元件的参数设置有点偏差,也可能是在电路连接的时候有一些小的误差。
这就告诉我们在做实验的时候一定要非常细心才行啊。
四、实验心得这个实验做下来啊,我可真是收获满满。
我明白了理论和实践之间的差距可真不小。
虽然理论知识都懂,但是一到实际操作就会出现各种各样的问题。
而且在遇到问题的时候,不能慌,要一步一步去排查。
就像解决一个谜题一样,慢慢找到答案的那种感觉还挺好玩的。
以后要是再做类似的实验,我肯定会做得更好的,因为我已经从这次实验里吸取教训啦。
仿真电路实验报告
仿真电路实验报告仿真电路实验报告引言仿真电路实验是电子工程领域的重要实践环节,通过模拟电路的工作原理和性能,可以帮助学生更好地理解电子元器件的特性和电路设计的原理。
本文将对一次仿真电路实验进行报告,包括实验目的、实验过程、实验结果和分析等内容。
实验目的本次实验的目的是设计一个简单的放大电路,通过仿真分析电路的工作性能,并对电路的增益、频率响应等参数进行评估。
通过实验,我们希望能够掌握放大电路的设计原理和仿真分析方法,并了解电路中各个元器件的作用和特性。
实验过程1. 电路设计首先,我们根据实验要求,设计了一个基本的放大电路。
电路包括一个放大器和一个负载电阻。
在设计电路时,我们需要考虑放大器的增益、输入阻抗和输出阻抗,以及负载电阻的大小。
2. 电路仿真接下来,我们使用仿真软件进行电路仿真。
仿真软件可以帮助我们模拟电路的工作情况,并分析电路的性能。
在仿真过程中,我们需要设置电路的输入信号和参数,并观察电路的输出波形和频率响应。
3. 仿真结果分析通过仿真软件,我们得到了电路的输出波形和频率响应。
根据输出波形,我们可以判断电路是否正常工作,并评估电路的增益和失真情况。
而根据频率响应,我们可以了解电路在不同频率下的放大性能。
实验结果和分析根据仿真结果,我们得到了电路的增益和频率响应曲线。
通过分析曲线,我们可以得出以下结论:1. 增益:根据增益曲线,我们可以看到电路在特定频率下的放大倍数。
通过比较不同频率下的增益,我们可以评估电路的放大性能。
如果增益随频率变化较大,可能表示电路存在失真或不稳定的问题。
2. 频率响应:频率响应曲线可以帮助我们了解电路在不同频率下的放大情况。
如果频率响应曲线在所需频率范围内较为平坦,表示电路能够稳定地放大输入信号。
而如果频率响应曲线在某些频率点出现明显的变化,可能表示电路的频率特性有问题。
结论通过本次仿真电路实验,我们成功设计并仿真了一个放大电路,并对电路的增益和频率响应进行了分析。
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电路仿真实验报告电气工程学院姓名:杨钊班级:2012级5班学号:2012302540156实验一基尔霍夫定律和迭加原理1.基尔霍夫定律1.实验步骤1.按原理图连接电路,如下所示图1-1 实验原理图2.将K1,K2合向电源一边,运行仿真2.按表1-1所给的各参量进行测量并进行实验记录表1-1 基尔霍夫定律1I /(mA)2I /(mA) 3I /(mA)验证∑入I =∑出I16-2.66713节点 b:0 ab U /(V) bc U /(V) bd U /(V) da U /(V) cd U /(V)验证 ∑U =0回路abcda回路abda 3.20.86.8-1063.验证基尔霍夫电流定律∑入I =1I +2I =16-2.667=13.333mA ∑出I=3I =13Ma在误差范围内可认为两者相等,故基尔霍夫电流定律成立4.验证基尔霍夫电压定律∑U abcda=ab U +bc U +cd U +da U =3.2+0.8+6-10=0∑Uabda=ab U +bd U +da U =3.2+6.8-10=0故基尔霍夫电压定律成立2.叠加定理1.实验步骤实验电路如下1. 把K2掷向短路一边,K1掷向电源一边,使Us1单独作用,测量各电流、电压记录与表1-2中。
2.把K1掷向短路一边,K2掷向电源边,使Us2单独作用,测量各电流、电压记录与表1-2中。
3.两电源同时作用是的数据在实验内容1中获取。
表1-2 叠加原理1I /(m2I /(mA 3I /(m ab U (bc U (bd U (A)) A) V) V) V)Us1单独作用 26 -16 9.524 5.1434.857 4.857Us2单独作用 -9.714 14 3.810 -1.943 -4.057 1.943 Us1、Us2共同作用 16 -2.667 13 3.2 0.8 6.8 验证迭加原理 16.3-2133.20.86.82.实验数据分析1. 据图1-1给定参数,计算当Us1和Us2共同作用时电压电流,并与测量值进行比较。
1I +2I =3I2001I +5103I =10 3002I +5103I =6解得:1I =16mA, 2I = 2.67mA, 3I =13mAab U =2001I =3.2,bc U = 3002I =0.8,bd U =5103I =6.81I /mA 2I /mA3I /mA ab U /v bc U /v bd U /v计算值 16 2.67 13 3.2 0.8 6.8 测量值 16 2.67 13 3.2 0.8 6.8 相对误差 02. 误差分析由表中数据,测量值与计算值相等,没有实验误差实验二戴维南定理及功率传输最大条件1.实验步骤1.按下图连线,改变电阻R的值,测量对应的电流和电压值,数据填在表2-1内。
根据测量结果,求出对应的戴维南等效参数。
图3-3表2-1 线性含源一端口网络的外特性R() 0 100 200 300 500 700 800I(mA) 16 13 11 9.7 7.6 6.3 5.8 0 U(V) 0 1.32 2.32 2.90 3.81 4.44 4.62 7.202.求等效电阻,电路图如下。
并将结果填入下表表2-2 等效电阻3.戴维南等效电路方法 1 2 3 (K 4.430 4.436 4.437 的平均值 4.434测量其外特性,将数据填入表2-3中表2-3 戴维南等效电路R() 0 100 200 300 500 700 800I(mA) 16 13 11 9.7 7.6 6.4 5.8 0 U(V) 0 1.33 2.24 2.91 3.80 4.41 4.63 7.2试验1的测量曲线试验3的测量曲线由图可知,两曲线相同,即原电路与等效电路的外特性相同,因此原电路可用戴维南电路等效2.总结parameter分析最大功率传输条件运行parameter sweep,参数设置如下:图2.5 (a)参数设置(1)图2.5 (b)参数设置(2)P=f(Rl)曲线如下:图(2.6)(在绘图中,参数的选择是很重要的,只有调节好参数,才能将数据直观地显示在图中。
)调节参数后得到如下图:图(2.7)线性含源一端口外特性3.从图中可以看出,最大功率出现在将近440Ω的地方,由此可知最大功率传输定理是正确的。
实验三受控源特性的研究1.实验步骤1.受控源VCVS的转移特性曲线=f()及外特性=f()(1)按图3-2接线,取2K。
运放加12V电源1.按表3-1改变稳压电源输出,测量及相应的值,填入表3-1中。
2.绘制=f()曲线,并由其线性部分求出其转移电压比表3-1 VCVS0 1 2 3 4 5(V) 0.24m 2 4 6 7.85 7.99转移电压比u=2。
(2)保持=2V,按表3-1调节及的值,填入表3-2中,并绘制=f()曲线表3-2 VCVS0 1 2 10 30 100(V) -408u 4 4 4 4 4 4 (mA) -0.04A 4 2 0.4 0.13 0.04 02.受控源VCCS的转移特性f()及外特性=f()(1)按图3-3接线,R取2。
1.按表3-3改变稳压电源输出,测量及相应的值,填入表3-3中。
2.绘制=f()曲线,并由其线性部分求出其转移电导g表3-3 VCCS0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 (mA) 1.1u 0.5 1 1.5 2 2.5 2.95 3.09 3.09 转移电导g=1。
(3)保持=2V,按表3-4调节及的值,填入表3-4中,并绘制=f()曲线表3-4 VCCS0 1 2 3 4 5 (mA) 2 2 2 2 1.96 1.77 (V) 0.02m 2 4 6 7.8 8.83.受控源CCVS的转移特性f()及外特性=f()(1)按图3-4接线,为可调恒流源,R取2。
1.按表3-5改变恒流源输出,测量及相应的值,填入表3-5中。
2.绘制f()曲线,并由其线性部分求出其转移电阻r表3-5 CCVS(mA) 0 0.8 1.2 1.6 2.0 (V) 1.12m -0.8 -1.2 -1.6 -2.0转移电阻r=-1。
(2)保持,按表3-6调节及的值,填入表3-6中,并绘制=f()曲线表3-6 CCVS1 2 10 30 100(V) -0.99 -0.99 -0.99 -0.99 -0.99 -0.99 (mA) -0.99 -0.5 -0.1 -0.03 -0.01 04.受控源CCCS的转移特性f()及外特性=f()(1)按图3-5接线,为可调恒流源,R取2。
1.按表3-7改变恒流源输出,测量相应的值,填入表3-7中。
2.绘制f()曲线,并由其线性部分求出其转移电流比表3-7 CCCS(mA) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.00 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0转移电流比a=2。
(2)保持,按表3-8调节及的值,填入表3-8中,并绘制=f()曲线表3-8 CCCS0 0.1 0.2 0.5 1 2(mA) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8(V) 0 0.08 0.16 0.4 0.8 1.6根据实验数据,分别画出四种受控源的转移特性和负载特性曲线,并求出相应的转移参数。
对实验结果进行总结和分析,总结对这四种受控源的认识和理解总结:1:受控源均是以电路中一条支路的电量(电流或电压)作为控制量,在另一条支路上实现电流与电压的输出。
受控电源并非电路中真正的激励,不向电路提供能量,它反映的仅仅是两个电量之间的控制与被控制的关系。
2:运放可以实验电压和电流放大功能。
实验四电压源与电流源的等效变换实验步骤1.按原理图连接电路,如下所示I110mAU1DC 1e-009Ohm5.000m A+-R11kΩKey=A100 %U2DC 10MOhm5.000V+-R21.0kΩU1DC 1e-009Ohm0.000A+-I110mAR11kΩKey=A50 %U2DC 10MOhm0.000V+-设电流源恒定输出,使源电流为10mA 。
R 使用1K 电位器按表4-1调整R 的值,观察并记录电流表和电压表的变化。
将测试结果记入表4-1中表4-1 电流源与电压源的等效变换 R () 0 200 300 510 1K 理想电流涯(mA) 10 10 10 10 10 U(V)0 2 3 5 9.998 实际电流源(mA) 10 8.33 7.70 6.67 5.00 U(V)0 1.667 2.31 3.3 5.00 等效实际电压源(mA) 10 8.33 7.70 6.67 5.00 U(V) 01.6672.313.35.00U1DC 1e-009Ohm5.000mA+-R11kΩKey=A100 %U2DC 10MOhm5.000V+-R21.0kΩV110 V4. 绘制各电源的伏安特性曲线比较两电源互换后的结果,如有误差请分析产生的原因两电源互换后,伏安特性相同。
如有误差,可能是由接触电阻产生实验五三相电路的研究虚拟仪器三相电源、灯泡。
实验内容1、按图(5.1)接线,三相电源接线电压120V。
按表(5.1)要求测量出各电压和电流值。
图(5.1)三相电源接线(a)表(5.1)三相电源接线(a)待测数据实验内容UUV(V)UVW(V)UWU(V)UUX(V)UVY(V)UWZ(V)UON(V)IU(V)IV(V)IW(V)ION(V)负载有中线207.862207.862207.862120.009120.009120.0090.120.u1.0421.0421.0421.200u对称无中线207.862207.862207.862120.009120.009120.0090.120.u1.0421.0421.0420.461p负载不对称有中线207.862207.862207.862120.009120.009120.0090.104m1.0421.0422.0831.042无中线207.862207.862207.862137.489137.48990.00730.0021.1931.1931.5630.300u2、按图(5.6)接线。
三相电源接220V,按表(5.2)要求测量电压、电流。
图(5.2)三相电源接线(b)表(5.2)三相电源接线(b)负载情UUX UVY UWZ IU IV IW IUX IVY IWZ况对称119.975 120.0009120.00091.8041.8041.8041.0411.0411.041不对称120.0009 120.0009119.9042.7561.8042.7561.0411.0411.041U线断线60.005120.000960.0059.328u1.5631.5630.5211.0410.521UX断线120.0009120.000960.0050.012m1.5631.5630.5211.0410.521总结:从表中数据可得出如下结论:当采用三线制供电时。