电位电压的测定实验报告范文三篇
电压电位检测的实训报告
一、实验目的1. 理解电压和电位的基本概念及其在电路中的作用。
2. 掌握电压和电位检测的原理和方法。
3. 学会使用电压表和电位差计进行电压和电位的测量。
4. 培养实际操作能力和严谨的科学态度。
二、实验原理电压和电位是电路中两个重要的物理量,它们在电路分析和故障排除中具有重要作用。
电压是指电路中两点之间的电势差,电位是指电路中某一点的电势。
电压和电位检测的原理是利用电压表或电位差计测量电路中两点之间的电势差,从而得到电压和电位。
三、实验仪器与设备1. 直流稳压电源2. 直流电压表3. 电位差计4. 电阻箱5. 电线若干6. 螺旋测微器7. 电路板8. 实验指导书四、实验内容与步骤1. 实验一:电压检测(1)连接电路:根据实验指导书的要求,将直流稳压电源、电阻箱、电压表和电路板连接成电路。
(2)测量电压:打开直流稳压电源,调节输出电压,用电压表测量电路中各点的电压。
(3)记录数据:将测量到的电压值记录在实验报告中。
2. 实验二:电位检测(1)连接电路:根据实验指导书的要求,将直流稳压电源、电阻箱、电位差计和电路板连接成电路。
(2)测量电位:打开直流稳压电源,调节输出电压,用电位差计测量电路中各点的电位。
(3)记录数据:将测量到的电位值记录在实验报告中。
3. 实验三:电路电位图的绘制(1)分析电路:根据实验指导书提供的电路图,分析电路的结构和元件参数。
(2)计算电位:根据电路元件参数和电路结构,计算电路中各点的电位。
(3)绘制电位图:以电路中各点为横坐标,电位为纵坐标,绘制电路电位图。
五、实验结果与分析1. 电压检测结果分析:根据实验数据,分析电路中各点电压的分布情况,判断电路的稳定性。
2. 电位检测结果分析:根据实验数据,分析电路中各点电位的分布情况,判断电路的平衡性。
3. 电路电位图分析:根据电路电位图,分析电路中各点电位的分布规律,判断电路的性能。
六、实验总结与心得1. 通过本次实验,掌握了电压和电位检测的原理和方法,提高了实际操作能力。
电位电压测验实验报告
电位电压测验实验报告实验目的本实验的目的是通过测量不同电位电压,来探究电源电压与电位电压之间的关系,以及掌握使用万用表测量电压的方法和技巧。
实验器材1. 电源2. 万用表3. 导线4. 示波器5. 电阻箱实验原理1. 电位电压是指电阻两端的电压差,用来表示电流经过电阻时,电势的高低差别。
2. 根据欧姆定律,电位电压与电流和电阻之间的关系为:`V = I ×R`,其中V 为电位电压,I为电流,R为电阻。
实验步骤1. 将电源正极与万用表的红表笔相连,电源负极与万用表的黑表笔相连,将万用表调至电压测量档位。
2. 分别将万用表的黑表笔接触电阻两端,红表笔分别接触电阻两端的不同位置,记录下电位电压的数值。
3. 将示波器的探头放置在电阻两端,观察波形,记录下波形的特点。
4. 调节电阻箱的电阻值,重复步骤2和步骤3,记录下不同电阻值对应的电位电压和波形。
5. 根据实测数据,绘制电位电压与电阻值的关系曲线。
实验结果1. 实测数据如下:电阻值(Ω)电位电压(V)10 0.520 1.030 1.540 2.050 2.52. 根据数据绘制的电位电压与电阻值的关系曲线如下图所示:![电位电压与电阻值关系曲线](3. 根据波形观察,随着电阻值的增加,波形的幅度也逐渐增大;而电位电压与电阻值呈线性关系。
实验讨论1. 根据实验结果可以得出,电位电压与电阻值成正比关系,即电位电压随电阻值的增加而增加。
2. 在实验中,使用示波器观察到的波形可以帮助我们判断电功率和电流的关系,以及电源稳定性的好坏。
3. 万用表具有较高的测量精度和稳定性,因此在实验中使用万用表来测量电压是比较常见的方法。
实验总结通过本实验,我们探究了电源电压与电位电压之间的关系,并学会了使用万用表测量电压的方法和技巧。
实验结果表明,电位电压与电阻值呈线性关系,电位电压随电阻值的增加而增加。
在实验中,我们还注意到,示波器可以通过观察波形来判断电功率和电流的关系,以及电源稳定性的好坏。
实验报告-电位电压的测量
实验报告-电位电压的测量实验报告-电位电压的测量赤壁市机电信息技术学校实验报告实验名课程号实验地点指导老师专业电位电压的测量新校区实训楼三楼成堂计算机信息管理实验课程实验日期实验人同组者班级201*.6.4吴祥罗霞、王丹0806实验目的1、通过电位、电压的测定,验证电位值的相对性和电压值的绝对性。
2、进一步练习电路的联结和万用表的使用。
实验仪器①②③④、万用表500型1只、电阻器1kΩ3只2kΩ2只、电源E组(5V)、导线若干老师先用ppt讲解方法。
发器材。
进行实验。
老师进行指导。
分析、记录数据。
整理实验台并完成实验报告。
实验步骤①、②、③、④、⑤、⑥、实验实验方法:将万用表打在适当的直流电压档上;1、测电位时,把负表笔固定在零参考点上,正表笔去接触待测点,读得的数据就是该点的电位(当指针偏时,应交换表笔再测,读数应为负值。
还原负表笔接法,才可以继续下项测量。
)2、测电压时,把负表笔接在电压下标的后一字母的点上,正表笔接在下标的前一个字母所表示的点上,读数即为该两点之间的电压。
(当指针反偏时,应交换表笔再测,读数应记为负值;拔掉表笔,才可以继续下项的测量。
)零参考点的选择依据:(四选一)A、原则上可任意选择。
B、按题目要求指定的点为参考点。
C、选择电路中的公共点(联结支路最多的点或电路板上最粗导线为参考点)。
D、选择大地或设备的外壳为参考点(电器设备中用得多)。
3、联结下面的电路,按上面介绍的方法使用万用表直流电压档测出表1中所列各量并记录在表中。
内容实表1测量量参考点VA0-1.9-3.9-4.8VB1.90-1.9-2.9VC3.91.90-0.8VDUCAUABUBAUBCUCBUAC4.83.81.803.83.8-3.84-1.8-1.8221.81.822-1.8-1.8-1.8-2-1.81.81.82-3.8-3.8-3.8-4A点B点C点D点验3、联结下面的电路,按前面的介绍用万用表直流电压档测出表2中所列各量并记录在表2中。
电位电压的测定及电路电位图的绘制实验报告
电位电压的测定及电路电位图的绘制实验报告电位电压的测定及电路电位图的绘制实验报告引言电位电压的测定是电路实验中常见的一项实验,通过测量电路中不同位置的电位差,可以了解电路中电势分布的情况。
本实验旨在通过实际操作,掌握电位电压的测定方法,并能够绘制电路的电位图。
实验材料与仪器本次实验所需材料与仪器包括:直流电源、导线、电阻、万用表、电位计、电路板。
实验步骤1. 搭建简单的电路首先,我们需要搭建一个简单的电路。
将直流电源连接到电路板上,通过导线连接电阻,形成一个简单的电路。
确保电路连接正确,电源电压适中。
2. 测量电位差使用电位计,依次测量电路中不同位置的电位差。
首先,将电位计的两个探头分别接触电路中的两个位置,记录下两个位置之间的电位差。
然后,将一个探头保持在其中一个位置不变,将另一个探头移动到其他位置,再次记录电位差。
重复这个步骤,直到测量完所有位置的电位差。
3. 绘制电路的电位图根据测量得到的电位差数据,可以绘制电路的电位图。
首先,在纸上画出电路的示意图,并标注出各个位置。
然后,根据测量得到的电位差数据,将电位差用箭头表示在示意图上,箭头的方向表示电位差的方向。
最后,根据箭头的长度,可以表示电位差的大小。
实验结果与分析通过实验测量得到的电位差数据如下表所示:位置1-2:2V位置1-3:3V位置2-3:1V位置2-4:4V位置3-4:3V根据上述数据,我们可以绘制电路的电位图。
首先,在纸上画出电路的示意图,并标注出各个位置。
然后,根据测量得到的电位差数据,将电位差用箭头表示在示意图上。
根据箭头的方向和长度,可以得到电路的电位分布情况。
在本次实验中,我们可以观察到以下现象:电位差的大小与电路中的电阻有关。
在电阻较大的位置,电位差较大;而在电阻较小的位置,电位差较小。
这是因为电阻对电流的阻碍作用,导致电流通过电阻时发生电压降。
实验总结通过本次实验,我们学习了电位电压的测定方法,并能够绘制电路的电位图。
电位与电压测量实验总结
电位与电压测量实验总结引言:电位与电压测量实验是电学实验中常见的一种实验方法,用于测量电路中的电势差或电压大小。
本文将对电位与电压测量实验进行总结,包括实验原理、实验步骤、实验注意事项以及实验结果分析等方面的内容。
一、实验原理电位是指电场中某一点相对于某一参考点的电势差,通常以参考点的电势为零点。
在电路中,常用的参考点是接地点,即电势为零。
电位的测量通常使用电位计进行,通过测量电势差来确定电位的大小。
电压是指电路中两点之间的电势差,通常用伏特(V)作为单位。
电压的测量可以通过电压表或万用表进行,将其连接在待测电路的两个测量点之间,即可测量出电压的大小。
二、实验步骤1. 准备实验所需的电路及实验器材,包括电池、电阻、导线、电位计、电压表或万用表等。
2. 按照电路图连接电路,确保连接正确无误。
3. 将电位计的一端连接在参考点上,另一端连接在待测电位点上。
4. 调节电位计的游标,使其指示在合适的刻度上。
5. 将电压表或万用表连接在待测电压的两个测量点之间。
6. 打开电路开关,记录电位计和电压表或万用表的示数。
7. 关闭电路开关,将电位计和电压表或万用表的示数归零。
三、实验注意事项1. 在连接电路时,要确保电路连接正确,避免短路或断路现象的发生。
2. 在调节电位计游标时,要注意慢慢调节,避免过快或过大的调节造成电路故障。
3. 在记录示数时,要注意读数的准确性,尽量避免示数模糊或偏差较大的情况发生。
4. 在测量电位时,要注意参考点的选择,确保电位的准确测量。
5. 在测量电压时,要注意选择合适的电压量程,避免电压超出量程而导致仪器损坏。
四、实验结果分析通过电位与电压测量实验,我们可以得到电路中的电位差和电压大小。
根据实验结果,我们可以进一步分析电路的性质和特点,如电势分布情况、电路中的电流大小等。
同时,通过与理论计算值的比较,可以验证实验结果的准确性和可靠性。
总结:电位与电压测量实验是电学实验中常用的一种实验方法,通过测量电势差和电压大小,可以了解电路中的电势分布和电路特性。
电位电压的测定及实验报告-V1
电位电压的测定及实验报告-V1电位电压的测定及实验报告本次实验采用了电位计法测量了铁电池及铜电极的电位电压,并分别绘制了相应的电势分布曲线。
一、实验仪器和药品仪器:电位计、草纸、电池、铜板、铝箔、相应配件等。
药品:NaCl、HCl、KCl等。
二、实验原理1. 电位计法该法是利用电势差及电势差对应的电流来测量待测电极与参比电极之间的标准电势或电动势的方法。
2. 电势分布曲线电势分布曲线是指电极中电势的变化曲线。
它是由离子在电极表面的分布影响的,通常在离电极远的区域中,因为离子的扩散电流可以忽略而变得平坦。
三、实验步骤及记录1. 清洗电极及装置:将铜板和铝箔分别用锉刀锉平,用沙布擦拭,然后放入2mol/L的硫酸中洗涤10分钟。
2. 准备测量溶液:分别准备0.1mol/L的NaCl、HCl和KCl 浓度溶液。
3. 测量电位差:将电位计的阴极挂在铜板上,阳极在标准铁电极或标准氢电极上,并分别记录下读数。
4. 重复上述步骤:分别测量铜板在0.1mol/L NaCl、HCl和KCl溶液中的电位,并记录下读数。
5. 计算电位差:用第4步测量得到的电位计读数减去第3步的铁电极或氢电极的读数,即为铜板在相应溶液中的电位差。
6. 记录结果并绘制曲线:按实验要求记录电位电压的数值并绘制相应的电势分布曲线。
四、实验结果和分析用电位计测定了铁电池与铜电极的电位差,并分别将铜电极在NaCl、HCl和KCl溶液中的电势分布进行了绘制。
根据实验结果,铜电极在NaCl溶液中的电位为-0.317V,在HCl溶液中的电位为-0.332V,在KCl溶液中的电位为-0.303V。
通过绘制电势分布曲线可以看出,离电极中心越远,电势差越小,电势分布越平坦。
综上所述,本次实验通过电位计法测量了铁电池与铜电极的电位电压,并绘制了相应的电势分布曲线,验证了电势分布曲线的特点,为进一步深入了解电化学反应提供了基础。
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。
电路原理实验报告
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。
以d点作为电位参考点,重复上述步骤,测得数据记入表1-1中。
图 1-12.电路中相邻两点之间的电压值在图1-1中,测量电压uab:将电压表的红笔端插入a点,黑笔端插入b点,读电压表读数,记入表1-1中。
按同样方法测量ubc、ucd、ude、uef、及ufa,测量数据记入表1-1中。
电位与电压测量实验总结
电位与电压测量实验总结电位与电压测量实验是电学实验中常见的实验之一,通过该实验可以了解电位的概念、测量电压的方法以及掌握如何使用电压表和电位计测量电压的技巧。
下面是我对这个实验的总结。
首先,在实验开始之前,我们需要了解电位的概念。
电位即电荷在电场中所具有的能量状态,是表示电场强度大小的物理量。
电势差指的是两点之间电位的差值,单位为伏特(V)。
在进行这个实验的时候,我们通常使用电压表和电位计来测量电压。
电压表是测量电路中电动势和电压的仪器,而电位计则是一种精确测量电压的仪器。
在实验过程中,我们首先需要搭建一个简单的电路,包括电源、电阻和接地线。
接下来,我们使用电压表测量电路中的电压。
这时,需要注意电压表的量程选择,以确保所选择的量程不会超出所测量的电压范围。
实验中,我们还需要使用电位计来测量电压。
电位计是一种可以根据电解池的特性来测量电压的仪器。
在实验中,我们可以通过调节电位计的滑动变阻器,使电位计的两端电位相等,从而测量电路中的电压。
在实验过程中,还需要注意一些实验技巧。
首先,要保证电路接线的牢固和准确性,避免接线松动或接触不良。
其次,要用正确的姿势握持电压表和电位计,保持握持手的干燥,以防止出现误差。
最后,在测量过程中要保持耐心和细心,避免因为操作不当而产生误差。
总之,电位与电压测量实验是理解电位和电压概念以及掌握测量电压的常用方法的重要实验。
通过这个实验,我们可以学习到电位的概念、测量电压的方法以及电压表和电位计的使用技巧。
这些知识对于理解电学原理和应用电学知识都具有重要意义。
参考内容:1. 电力与电子基础教学指导委员会编著.电子技术基础实验指导书[M].北京:中国电力出版社,2019.2. 朱老师, 王老师. 大学物理实验[M]. 北京:高等教育出版社,2014.3. 《大学物理实验教程》高等教育出版社编著北京,2017.。
电位电压的测定实验报告模板三篇(完整版)
报告编号:YT-FS-1363-47电位电压的测定实验报告模板三篇(完整版)After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity电位电压的测定实验报告模板三篇(完整版)备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
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。
电位测量实验报告
电位测量实验报告电位测量实验报告引言:电位测量是一种常用的实验方法,用于测量电路中不同点之间的电压差。
通过电位测量,我们可以了解电路中的电势分布情况,进而分析电路的性能和工作状态。
本实验旨在通过测量不同电路中的电位差,探究电路中电势的变化规律,并进一步理解电路中电流的流动原理。
实验原理:电位测量实验基于电势差的概念。
电势差是指电场力对单位正电荷所做的功。
在电路中,电势差可以通过两个点之间的电压差来表示。
电位测量实验中常用的仪器是万用表,它可以测量电路中的电压、电流和电阻等参数。
实验步骤:1. 准备实验仪器和材料:万用表、电源、导线等。
2. 搭建电路:根据实验要求,搭建所需的电路。
3. 连接仪器:将万用表的探头与电路中的不同点连接,以测量电压差。
4. 测量电压:打开电源,通过调节电源电压,使电路达到所需的工作状态。
然后,使用万用表测量不同点之间的电压差。
5. 记录数据:将测得的电压差记录下来,并标明测量点的位置。
6. 分析结果:根据测得的数据,分析电路中的电势分布情况,并进一步理解电路的工作原理。
实验结果:在实验中,我们搭建了一个简单的电路,包括电源、电阻和导线。
通过测量不同点之间的电压差,我们得到了如下数据:1. 电源正极与电阻A点之间的电压差为3V;2. 电阻A点与电阻B点之间的电压差为2V;3. 电阻B点与电源负极之间的电压差为1V。
根据这些数据,我们可以看出,在该电路中,电势随着电流的流动而逐渐降低。
电源正极具有较高的电势,而电源负极具有较低的电势。
电阻A点的电势比电源正极低3V,而电阻B点的电势比电源正极低5V。
这表明电势差与电路中的电阻有关,电阻越大,电势差越大。
讨论与结论:通过这个实验,我们进一步理解了电势的概念和电路中电势的变化规律。
电势差是电场力对单位正电荷所做的功,它可以通过电压差来表示。
在电路中,电势差随着电流的流动而逐渐降低,这是由于电阻对电流的阻碍作用导致的。
电阻越大,电势差越大。
电位电压测试实验报告
电位电压测试实验报告实验目的:本次电位电压测试实验的目的是探索电位电压测试的原理、方法及其应用,研究各种电位电压测试仪器的工作原理与特点,通过实验学习并掌握电位电压测试方法。
实验器材及负荷:1. 电位电压测试仪:Tektronix DMM40202. 电阻箱:YF 23303. 负载电阻:10Ω/15W4. 电源:220V/50Hz实验过程:1. 首先,将电位电压测试仪连接到负荷电路的两个端口之间。
并确保仪器是否开启正确并选择正确的测试模式。
2. 将电源插头连接到电源上,并确保电源开关处于关闭状态。
3. 确定测试目标: 测量负载电阻阻值,测试仪器输出的电位电压值,并通过它们计算出实际的电源电压。
4. 首先将电位电压测试仪的全程量程调整到适合电源电压范围的值。
在本次实验中,由于电源电压为220V,因此将全程量程设置为300V。
5. 将电位电压测试仪的测试模式设置为电位电压测试模式,并接通电源。
6. 重新调整电位电压测试仪的全程量程,直到指示器指示范围为正常范围。
7. 依次按下仪器上的多个按钮,并将测试值记录到实验报告表格中。
8. 通过测试值计算出实际的电源电压值,并将其记录到实验报告表格中。
实验结果:本次电位电压测试实验中,我们通过使用Tektronix DMM4020电位电压测试仪测量负载电阻的阻值,测试仪器输出的电位电压值,并通过它们计算出实际的电源电压。
测试结果如下:1. 负载电阻阻值:10Ω2. 仪器测量的电位电压值:221.3V3. 实际的电源电压值:220.7V结论:通过本次实验,我们了解了电位电压测试的原理、方法、仪器及其应用。
我们得出了实际的电源电压值,这表明我们的测试结果非常准确,并且我们的测试方法是可信的。
我们也发现在测试中,正确地使用和设置电位电压测试仪器对结果影响很大,应当加以注意。
参考文献:[1] Tektronix DMM4020 Manual, accessed Sep. 2021.[2] “Voltage measurements”, Electrical Safety: Essential Knowledge for the Technologist, 3rd Ed., Wiley, 2021, Chapter 3.。
电位电压的测定实验报告
电位电压的测定实验报告实验目的,通过实验,掌握电位差和电压的测定方法,加深对电位电压概念的理解。
实验仪器和材料,数字示波器、直流电源、电压表、导线、电阻箱、待测电阻。
实验原理,电位差是指电场中两点之间的电势差,通常用V表示,单位是伏特(V)。
电压是指电路中两点之间的电势差,也是电位差的另一种称呼。
在直流电路中,电压可以用欧姆定律来计算,即V=IR,其中V为电压,I为电流,R为电阻。
实验步骤:1. 将待测电阻连接到电路中,并接通直流电源。
2. 使用数字示波器测量电路中的电压波形,并记录下测量结果。
3. 通过调节电阻箱的阻值,改变电路中的电阻大小,再次测量电压波形,并记录下测量结果。
4. 根据测量结果,计算出不同电阻值下的电压,并绘制电压与电阻值的关系曲线。
实验数据处理:1. 根据实验测量数据,绘制电压与电阻值的关系曲线。
2. 分析曲线的特点,得出电压与电阻值的函数关系。
3. 计算出电路中的总电阻,并利用欧姆定律计算出电路中的电流大小。
实验结果与分析:通过实验测量数据的处理和分析,得出电压与电阻值之间存在线性关系,即电压与电阻值成正比。
根据欧姆定律,电压与电流成正比,电阻与电压成正比,这与理论预期一致。
同时,通过计算得出电路中的总电阻为XXX欧姆,电路中的电流大小为XXX安培。
实验结论:本实验通过测定电位电压的方法,得出了电压与电阻值之间的线性关系,并验证了欧姆定律。
实验结果与理论预期一致,实验目的达到。
实验中存在的问题与改进:在实验过程中,测量误差可能会对实验结果产生影响,可以通过多次测量取平均值来减小误差。
另外,在连接电路时,需要注意导线连接的牢固性,以避免接触不良导致的测量误差。
实验的意义与应用:电位差和电压的测定是电路分析和电子技术中的基础实验,对于理解电路中的电压分布和电阻的作用具有重要意义。
同时,电位差和电压的测定方法也在工程实践中有着广泛的应用,例如在电子设备的故障诊断和电路设计中起着重要作用。
电位电压的测定及电路电位图的绘制实验报告
电位电压的测定及电路电位图的绘制实验报告实验目的,通过实验,掌握电位电压的测定方法,并学会绘制电路电位图。
实验仪器与器材,数字电压表、电源、导线、电阻、开关、导线板、连接线等。
实验原理:1. 电位电压的测定,电位电压是指某一点相对于某一参考点的电势差,通常以地作为参考点。
用数字电压表可以测量电位电压。
2. 电路电位图的绘制,电路电位图是用来表示电路中各点的电位电压分布情况的图示。
根据电路中各点的电位电压大小,可以绘制出电路电位图。
实验步骤:1. 连接电路,根据实验电路图连接电路,注意连接的正确性和紧固度。
2. 测定电位电压,将数字电压表的正负极分别连接到需要测量的两点,记录下电位电压的数值。
3. 绘制电路电位图,根据测得的电位电压数值,绘制电路电位图,标明各点的电位电压大小。
实验结果与分析:1. 通过实验测得了电路中不同点的电位电压数值,并绘制了电路电位图。
2. 电位电压的测定结果符合理论预期,证明了测量方法的准确性。
3. 电路电位图清晰地展示了电路中各点的电位电压分布情况,便于分析电路工作状态。
实验结论,通过本实验,掌握了电位电压的测定方法,并学会了绘制电路电位图。
这对于进一步理解电路工作原理和分析电路性能具有重要意义。
实验中的注意事项:1. 连接电路时,要注意线路的连接正确性和紧固度,避免出现接触不良或短路等问题。
2. 测量电位电压时,要选择合适的量程和测量方式,确保测量的准确性。
3. 绘制电路电位图时,要标明各点的电位电压大小,保证图示清晰明了。
实验改进方向:1. 可以尝试使用不同的测量方法,比较其准确性和实用性。
2. 可以扩展实验内容,探究电位电压在不同电路中的应用和变化规律。
总结,本实验通过实际操作,使我们对电位电压的测定方法和电路电位图的绘制有了更深入的理解,为今后的学习和实践打下了良好的基础。
以上就是本次实验的实验报告内容,希望对大家有所帮助。
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。
电位电压的测定及电路电位图的绘制实验报告
电位电压的测定及电路电位图的绘制实验报
告
实验目的:
通过实验测量不同电路中各点的电位电压,并绘制电路电位图。
实验原理:
电位是指电场强度大小的物理量,单位为伏特(V)。
在电路中,它是指电流经过某一点时的电势差,即两个点之间的电势差。
电位差可以通过测量两点之间的电势差来确定。
电位差的测量常使用千分表或万用表等仪器。
在电路中,测量
电位差的仪器和电路中的参数会产生影响,因此要选择合适的测
量仪器并进行校正。
电位图是电路或电子元件的图示表示,它是描述电路中各点电
位分布情况的一种图示表示方法。
根据电路中不同元件的特点和
电流的流动方向,可以绘制出电路电位图。
实验步骤:
1.按照实验要求连接电路,并使用万用表测量不同电路中各点的电位电压。
2.记录测量结果,并根据电路的特点绘制电路电位图。
3.对测量结果进行分析,比较不同电路中各点电位电压的变化情况,并分析电路的特点和性质。
实验结果:
经过实验测量,我们得到了不同电路中各点的电位电压,并按照电路的特点绘制了电路电位图。
通过对测量结果的分析,我们发现在相同条件下,不同电路中各点电位电压的变化情况是不同的,这与电路中的元件和参数有关。
实验结论:
本实验通过测量不同电路中各点的电位电压,并绘制电路电位图,进一步加深了我们对电路性质和特点的理解。
同时,我们也掌握了测量电位差的方法和绘制电路电位图的技巧。
电位电压的测定实验报告范本三篇
电位电压的测定实验报告三篇Record the situation and lessons learned, find out the existing problems andform future countermeasures.姓名:___________________单位:___________________时间:___________________编号:FS-DY-20234 电位电压的测定实验报告三篇篇一: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。
电位电压的测定及电路电位图的绘制实验报告
电位电压的测定及电路电位图的绘制实验报告电位电压的测定及电路电位图的绘制实验报告引言:电位电压是电路中非常重要的一个概念,它用来描述电荷在电路中的能量差异。
在本次实验中,我们将学习如何测定电位电压,并使用这些数据绘制电路的电位图。
实验目的:1. 学习使用万用表测量电位电压;2. 掌握如何绘制电路的电位图。
实验材料:1. 电源;2. 电阻;3. 万用表;4. 连接线。
实验步骤:1. 将电源连接到电路中,并确保电源的正负极正确连接;2. 将电阻连接到电路中;3. 使用万用表测量电路中不同位置的电位电压,并记录数据;4. 根据测得的数据,绘制电路的电位图。
实验结果:我们在实验中测得了以下数据:位置1:电位电压为2V;位置2:电位电压为3V;位置3:电位电压为5V;位置4:电位电压为1V。
根据这些数据,我们可以绘制电路的电位图。
首先,我们将位置1标记为起点,并将其电位电压设为0V。
然后,我们根据位置2的电位电压为3V,在电位图中画出一条连接位置1和位置2的线段。
接下来,我们根据位置3的电位电压为5V,在电位图中画出一条连接位置2和位置3的线段。
最后,我们根据位置4的电位电压为1V,在电位图中画出一条连接位置3和位置4的线段。
讨论与分析:通过实验测得的电位电压数据和绘制的电位图,我们可以清晰地看到电路中不同位置的电位差异。
从电位图中,我们可以看出电位电压随着电流的流动而逐渐降低,这符合电流从高电位流向低电位的规律。
实验中可能存在的误差主要来自测量仪器的精度以及电路中可能存在的内阻。
为了减小误差,我们可以使用更精确的测量仪器,并在电路中添加补偿电阻来消除内阻对测量结果的影响。
结论:通过本次实验,我们学习了如何测量电位电压,并使用这些数据绘制了电路的电位图。
实验结果表明电位电压随着电流的流动而逐渐降低。
在今后的实验中,我们可以进一步研究电位电压与电流、电阻等因素之间的关系,深入理解电路中的能量转换和传输过程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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。
5. 将电解液换成铁氰、化钾/亚铁氰、化钾溶液(1:2)后重复一次步骤2至46. 实验结束后清洗电极和电解池,关好仪器设备,打扫卫生。
五.实验数据处理及分析1. 在同一个图中作出相同温度不同浓度的两条开路电位随时间变化曲线1) 常温(25℃),铁氰、化钾/亚铁氰、化钾溶液(摩尔比1:1和1:2)条件下:2) 45℃,10mM铁氰、化钾/亚铁氰、化钾溶液(摩尔比1:1和1:2)条件下2.在同一图中作出相同浓度不同温度测量的两条开路电位随时间变化曲线;1)10mM铁氰、化钾/亚铁氰、化钾溶液摩尔比1:1,常温(25℃):45℃条件下:2) 10mM铁氰、化钾/亚铁氰、化钾溶液摩尔比1:2,常温(25℃),45℃条件下:3.应用能斯特方程讨论温度和浓度对开路电位的影响。
分析:在常温下,开路电压随着铁氰、化钾:亚铁氰、化钾的比例的的增加而降低。
上述电极反应的能斯特方程为:E=EΘ+ RT/F *ln (Fe3+/Fe2+)Fe3+:Fe2+的比例由1:1变为1:2,而其他条件保持不变,故电极电势下降,此时EFe(CN)6]3:Fe(CN)6]4=1:2 < EFe(CN)6]3:Fe(CN)6]4=1:1。
分析:在铁氰、化钾和亚铁氰、化钾的比例为1:1和1:2的情况下,常温的开路电压都比高温的开路电压要高。
因为随着温度的升高,电极电势降低。
在相同浓度时,0ln(a[Fe(CN)6]3-/a[Fe(CN)6]4-)由于活度比是负值,所以T越小,减去的值越小.此处的开路电压是Fe3+/Fe2+电极与饱和甘汞电极电极电势的差值。
六,讨论与思考:1.实验过程,玻碳电极可能吸附有上次实验的杂质等,需用砂纸进行打磨。
2.影响电极电位的原因有电极本身的性质、温度,浓度,PH等。
3.甘汞电极要及时补充饱和KCL4.接线不得反接,绿色头的电极连接工作电极,白色头的电极连接参比电极。
篇二: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。
以D点作为电位参考点,重复上述步骤,测得数据记入表1-1中。
图1-12.电路中相邻两点之间的电压值在图1-1中,测量电压UAB:将电压表的红笔端插入A点,黑笔端插入B点,读电压表读数,记入表1-1中。
按同样方法测量UBC、UCD、UDE、UEF、及UFA,测量数据记入表1-1中。
五.实验注意事项1.EEL-30组件中的实验电路供多个实验通用,本次实验没有利用到电流插头和插座。
2.实验电路中使用的电源US2用0~+30V可调电源输出端,应将输出电压调到+12V后,再接入电路中。
并防止电源输出端短路。
3.数字直流电压表测量电位时,用黑笔端插入参考电位点,红笔端插入被测各点,若显示正值,则表明该点电位为正(即高于参考电位点);若显示负值,表明该点电位为负(即该点电位低于参考点电位)。
4.用数字直流电压表测量电压时,红笔端插入被测电压参考方向的正(+)端,黑笔端插入被测电压参考方向的负(-)端,若显示正值,则表明电压参考方向与实际方向一致;若显示负值,表明电压参考方向与实际方向相反。
六.预习与思考题1.电位参考点不同,各点电位是否相同?任两点的电压是否相同,为什么?答:在一个确定的闭合回路中电位参考点不同,各点的电位也不相同,但任意两点之间的电压是不变的,这一性质称为电位的相对性和电压的绝对性。
2.在测量电位、电压时,为何数据前会出现±号,它们各表示什么意义?答:电位参考点选定后,各点电位不同,“+”表示该点电位比参考点大,“-”表示该点电位比参考点小;测电压时,“+”“-”表示两点的电位相对大小,由电压电流是否关联决定。
3.什么是电位图形?不同的电位参考点电位图形是否相同?如何利用电位图形求出各点的电位和任意两点之间的电压。
答:以电路中电位值作为纵坐标,电路各点位置作为横坐标,将测得的各点电位在该坐标平面画出,并把这些点用线连接,所得的图形称电位图;不同的电位参考点电位图形是不同的;在电位图中,各点的电位为该点对应的纵坐标,而两点间的电压则为该两点间的纵坐标的差。
七.实验报告要求1.根据实验数据,分别绘制出电位参考点为A点和D点的两个电位图形。
电位图电位值被测点2.根据电路参数计算出各点电位和相邻两点之间的电压值,与实验数据相比较,对误差作必要的分析。
答:可能造成误差的原因有:电压表的精确度等仪器造成的误差。
3.回答思考题。
实验二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的方法;3.学习检查,分析电路简单的故障分析能力。
二.原理说明1.基尔霍夫定律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,即对电路中的任一结点而言,在设定电流的参考方向下,应有∑I=0,一般流出结点的电流取正号,流入结点的电流取负号;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∑U=0,一般电压方向与绕行方向一致的电压取正号,电压方向与绕行方向相反的电压取负号。
在实验前,必须设定电路中所有电流、电压的参考方向,其中电阻上的电压方向应与电流方向一致,见图2-1所示。
2.检查,分析电路的简单故障电路常见的简单故障一般出现在连线或元件部分。
连线部分的故障通常有连线接错,接触不良而造成的断路等;元件部分的故障通常有接错元件、元件值错,电源输出数值(电压或电流)错等。
故障检查的方法是用万用表(电压档或电阻档)或电压表在通电或断电状态下检查电路故障。
(1)通电检查法:在接通电源的情况下,用万用表的电压档或电压表,根据电路工作原理,如果电路某两点应该有电压,电压表测不出电压,或某两点不该有电压,而电压表测出了电压,或所测电压值与电路原理不符,则故障必然出现在此两点之间。
(2)电检查法:在断开电源的情况下,用万用表的电阻档,根据电路工作原理,如果电路中某两点应该导通而无电阻(或电阻极小),万用表测出开路(或电阻极大),或某两点应该开路(或电阻很大),而测得的结果为短路(或电阻极小),则故障必然出现在此两点之间。
本实验用电压表按通电检查法检查、分析电路的简单故障。
三.实验设备1.直流数字电压表、直流数字毫安表2.恒压源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2-1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(以直流数字电压表读数为准)。
实验前先设定三条支路的电流参考方向,如图中的I1、I2、I3所示,并熟悉线路结构,掌握各开关的操作使用方法。
图2-11.熟悉电流插头的结构将电流插头的红线端插入数字毫安表的红(正)接线端,电流插头的黑线端插入数字毫安表的黑(负)接线端。
2.测量支路电流将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出各电流值。