电路实验报告参考直流
电路直流稳压实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 了解直流稳压电源的工作原理和设计方法。
2. 掌握直流稳压电源中变压器、整流、滤波和稳压等环节的作用。
3. 学会使用示波器、万用表等实验仪器进行实验测量。
4. 提高电路实验技能和理论联系实际的能力。
二、实验原理直流稳压电源是将交流电源(如市电220V)转换成稳定直流电压的装置。
其基本组成包括变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。
1. 变压器:将220V交流电压降压至整流电路所需的电压。
2. 整流电路:利用二极管的单向导电性,将交流电压转换为脉动直流电压。
3. 滤波电路:通过滤波电容将脉动直流电压中的纹波滤除,得到较为平滑的直流电压。
4. 稳压电路:通过稳压器件(如稳压二极管、集成稳压器等)使输出电压稳定。
三、实验仪器与器材1. 变压器:1台2. 整流二极管:4只3. 滤波电容:1只4. 集成稳压器:1块5. 电阻:若干6. 交流电源:1台7. 直流电源:1台8. 示波器:1台9. 万用表:1台四、实验步骤1. 组装电路:根据实验原理图,将变压器、整流二极管、滤波电容和集成稳压器等元件连接成直流稳压电源电路。
2. 连接实验仪器:将直流稳压电源电路与示波器、万用表等实验仪器连接。
3. 测量输入电压:用万用表测量变压器次级输出电压,即整流电路输入电压。
4. 测量输出电压:用万用表测量稳压电路输出端的直流电压。
5. 测试滤波效果:观察滤波电容两端电压波形,分析滤波效果。
6. 调整稳压电路:通过调整集成稳压器的输出电压,观察输出电压的变化。
7. 测量输出纹波电压:用示波器测量稳压电路输出端的纹波电压。
8. 改变负载:在稳压电路输出端接入不同阻值的电阻,观察输出电压和纹波电压的变化。
9. 记录实验数据:将实验过程中测量的数据整理成表格。
五、实验数据与分析1. 输入电压:220V2. 输出电压:15V3. 滤波电容两端电压波形:平滑的直流电压4. 输出纹波电压:小于10mV5. 改变负载时,输出电压和纹波电压变化不大,说明稳压效果良好。
交流 直流 电路实验报告
交流直流电路实验报告实验目的:通过搭建、测量和分析直流电路,理解并掌握交流和直流电路的特性以及相关的基本电路定律。
实验器材和仪器:直流电源、电流表、电压表、电阻、导线、万用表等。
实验原理:直流电路是电流方向不变的电路,其中的电压、电流都是恒定的。
而交流电路是电流方向周期性变化的电路,其中的电压、电流会随时间而变化。
实验中我们将使用直流电源,通过串联电阻、并联电阻等方式搭建直流电路,并根据实验数据进行计算和分析,从而掌握其特性。
实验步骤:1. 第一步:搭建串联电阻电路a) 将直流电源的正端和负端分别与两个电阻的一端相连,另一端通过导线连接起来;b) 使用电流表分别测量两个电阻上的电流,并记录下来;c) 使用电压表测量两个电阻之间的电压。
2. 第二步:搭建并联电阻电路a) 将直流电源的正端和负端分别与两个电阻的一端相连,另一端通过导线连接起来;b) 使用电流表测量并联电阻上的电流,并记录下来;c) 使用电压表测量并联电阻两端的电压。
3. 第三步:测量串联电阻电路的总电阻a) 断开串联电阻电路的一个电阻,将电流表连接到所断开的位置上;b) 通过直流电源,使电流表达到相同测量范围的最大值,并记录下来。
4. 第四步:测量并联电阻电路的总电阻a) 断开并联电阻电路的一个电阻,将电流表连接到所断开的位置上;b) 通过直流电源,使电流表达到相同测量范围的最大值,并记录下来。
实验数据处理与分析:根据实验所得的电流和电压数据,可以按照欧姆定律进行计算、分析和比较,得出实验结果。
具体计算过程和结果如下:1. 串联电阻电路的计算:a) 根据欧姆定律,计算两个电阻上的电流值;b) 根据电压表测量值,计算两个电阻之间的电压值。
2. 并联电阻电路的计算:a) 根据欧姆定律,计算并联电阻上的电流值;b) 根据电压表测量值,计算并联电阻两端的电压值。
3. 串联电阻电路的总电阻计算:a) 根据测量数据,计算两个电阻串联时的总电流值;b) 根据直流电源的电压和总电流,计算串联电阻电路的总电阻。
直流差动电路实验报告
一、实验目的1. 理解直流差动放大电路的工作原理。
2. 掌握直流差动放大电路的组成和特点。
3. 通过实验,验证差动放大电路对差模信号和共模信号的放大能力。
4. 学习使用直流电压表、万用表等仪器测量电路参数。
二、实验原理差动放大电路是一种能够有效抑制共模干扰的放大电路,由两个完全相同的晶体管组成。
它能够分别放大两个输入端输入的差模信号和共模信号,并抑制共模信号的影响。
差动放大电路的原理如下:1. 差模信号放大:当两个输入端分别输入大小相等、极性相反的信号时,差动放大电路能够将这两个信号的差值作为输出信号放大。
2. 共模信号抑制:当两个输入端同时输入大小相等、极性相同的信号时,差动放大电路能够抑制这个共模信号的影响,只输出差模信号。
三、实验仪器与设备1. 直流电源2. 晶体管3. 电阻4. 电容5. 直流电压表6. 万用表7. 信号发生器8. 电路板9. 连接线四、实验步骤1. 搭建电路:根据实验原理图,将电路连接好,包括直流电源、晶体管、电阻、电容等元件。
2. 测量静态工作点:使用直流电压表测量晶体管的集电极电压和发射极电压,确保晶体管工作在合适的工作点。
3. 输入差模信号:使用信号发生器输入一个差模信号,使用直流电压表测量输出电压,分析差模放大倍数。
4. 输入共模信号:使用信号发生器输入一个共模信号,使用直流电压表测量输出电压,分析共模抑制能力。
5. 测量电路参数:使用万用表测量晶体管的参数,如β值、输入阻抗等。
五、实验结果与分析1. 差模信号放大:通过实验,我们得到了差模放大倍数Aud的测量值,并与理论值进行了比较,验证了差动放大电路对差模信号的放大能力。
2. 共模信号抑制:通过实验,我们得到了共模抑制比CMRR的测量值,并与理论值进行了比较,验证了差动放大电路对共模信号的抑制能力。
3. 电路参数测量:通过实验,我们测量了晶体管的参数,如β值、输入阻抗等,并与理论值进行了比较,验证了电路的可靠性。
直流电路实验报告
直流电路实验报告直流电路实验报告引言:直流电路是电子学中最基础的一个概念,它涉及到电流、电压、电阻等物理量的研究和应用。
通过实验,我们可以深入了解直流电路的特性和性能,以及探索电子元件的工作原理和应用场景。
本实验报告将详细介绍我们进行的直流电路实验,包括实验目的、实验装置、实验步骤、实验结果和分析等内容。
实验目的:本次实验的主要目的是通过搭建直流电路,测量电流、电压和电阻的数值,并探究其之间的关系。
同时,我们还将学习使用万用表进行测量和使用电阻箱调节电阻值的方法。
实验装置:本次实验所用的装置包括直流电源、电阻箱、电流表、电压表和万用表。
其中,直流电源提供了稳定的电压源,电阻箱可以调节电阻的大小,电流表和电压表用于测量电流和电压,而万用表则可以测量电流、电压和电阻。
实验步骤:1. 首先,我们将直流电源的正极和负极分别与电流表和电阻箱相连,以形成一个简单的电路。
然后,将电流表的两个接线头分别与电阻箱的两个接线头相连。
2. 接下来,我们将电压表的两个接线头分别与电阻箱的两个接线头相连,以测量电压。
3. 然后,我们打开直流电源,调节电阻箱的电阻值,并记录下电流表和电压表的读数。
4. 重复以上步骤,改变电阻箱的电阻值,记录不同情况下的电流和电压数值。
实验结果与分析:通过实验,我们得到了一系列的电流和电压数值。
在分析这些数据时,我们可以发现以下规律:1. 当电阻值增大时,电流值会减小,而电压值保持不变。
这是因为根据欧姆定律,电流与电压成正比,与电阻成反比。
当电阻增加时,电流减小。
2. 当电阻值减小时,电流值会增大,而电压值保持不变。
这也符合欧姆定律的规律。
3. 在实验中,我们还发现了电流表和电压表的读数会受到误差的影响。
这可能是由于电阻箱的内阻、电流表和电压表的精度等因素导致的。
结论:通过本次实验,我们深入了解了直流电路的特性和性能,并学习了使用万用表进行测量和使用电阻箱调节电阻值的方法。
我们通过实验数据的分析,验证了欧姆定律的准确性,并了解到了电流、电压和电阻之间的关系。
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。
直流电路实验报告
直流电路实验报告直流电路实验报告一、实验目的:1. 了解直流电路的基本组成和工作原理;2. 掌握直流电路中的电流、电压的测量方法;3. 学习使用电路元件进行电路搭建;4. 通过实验验证欧姆定律和基尔霍夫定律。
二、实验仪器和材料:实验仪器:直流电源、万用表、电阻箱、导线等。
实验材料:电阻、电流表、电压表等。
三、实验原理:1. 欧姆定律:欧姆定律指出,在一个导体上的电流I与其两端的电压V成正比,即I = V/R,其中R为导体的电阻。
2. 基尔霍夫定律:基尔霍夫定律包括两条定律:(1)电流定律:在任意一个电路节点中,流入该节点的电流等于流出该节点的电流之和。
(2)电压定律:沿着闭合电路的任意一条闭合回路,电压源电压之和等于电阻器电压之和。
四、实验步骤:1. 连接电路:使用导线连接直流电源的正、负极,接入一个电流表。
再将电流表的另一端分别接入不同大小的电阻。
2. 测量电压:使用导线连接直流电源的正、负极,接入一个电压表。
分别在不同的位置测量电路中的电压。
3. 设置电阻值:通过拧动电阻箱上的旋钮,设置不同大小的电阻值。
4. 记录实验数据:分别记录电流表的示数和电压表的示数,以便后续分析计算。
五、实验结果和分析:根据实验测量数据计算得到的电阻值与设置的电阻箱值之间存在一定的误差。
这可能是由于电阻箱本身的精度问题,或者是测量仪器的误差所致。
不过整体来说,实验结果与理论值比较接近,验证了欧姆定律和基尔霍夫定律。
六、实验心得:通过本次实验,我更加深入地了解了直流电路的基本原理和测量方法。
实验过程中,我学会了正确连接电路、测量电流电压,并且熟悉了使用电阻箱调节电阻值。
在实验中,我还注意到了测量仪器的精度对于实验结果的影响,并且学会了如何减小误差。
这次实验对我来说是一次很有意义的学习经历,增强了我的实验操作能力和实验数据处理能力。
直流基本实验报告
直流基本实验报告实验名称:直流基本实验实验目的:通过实验了解直流电路的基本原理和实验技能,熟悉直流电源的使用方法,掌握测量电压和电流的方法。
实验器材:直流电源、电流表、电压表、电阻、导线等。
实验原理:直流电路是指电荷流动的方向保持不变的电路。
直流电路的主要特点是电荷只能单向流动,电流大小恒定不变。
在直流电路中,电流沿着电路先从正极流向负极,再由负极流向正极。
熟悉直流电路的组成和特点十分重要,能够为日常生活和工作中电器电路的使用提供基础。
实验步骤:1. 连接电路:首先将直流电源的正极和负极依次与电路中的元件连接好,确保电路连接正确。
2. 测量电压:将电压表的正极和负极分别连接到需要测量电压的两个点上,并读取电压表上的示数。
注意,示数是指电压表上的数字显示,单位是伏特(V)。
3. 测量电流:将电流表连接到电路中需要测量电流的位置上,并读取电流表上的示数。
注意,示数是指电流表上的数字显示,单位是安培(A)。
4. 改变电路:可以通过改变电路中的元件,如改变电阻的大小,来观察电路中电压和电流的变化规律。
5. 做记录:根据实际测量结果,记录电压和电流的大小,并对电路的各种变化进行分析。
数据处理与结果分析:根据实际测量结果,我们可以计算出电路中电的功率、电阻和电压的关系等。
通过对实验数据进行分析,我们可以得出一些结论,如电流大小与电压成正比,电阻大小和电流成反比等。
实验结论:通过本次实验,我了解了直流电路的基本原理和实验技能。
通过测量电压和电流,我对电路中电压和电流的变化规律有了更深入的了解。
另外,我还学会了使用直流电源和测量仪器,为以后实验和工作中的电路测试打下了基础。
实验心得:通过本次实验,我对直流电路的基本原理和实验技能有了更深入的了解。
实验中我遇到了一些问题,比如如何正确连接电路,如何使用电压表和电流表进行测量等,但通过仔细阅读实验指导书和老师的指导,我逐渐掌握了这些操作技巧。
同时,实验过程中,我还发现了一些实验数据与理论计算结果存在一定的差距,通过思考和讨论,我认识到这可能是由于实验中存在测量误差或电路组成的不完善等原因。
电工直流电路实验报告
电工直流电路实验报告实验目的:通过搭建直流电路,探究电阻、电流、电压和电功率的关系,加深对直流电路的理解。
实验器材和材料:1. 直流电源2. 电阻3. 万用表4. 连接导线实验步骤:1. 搭建直流电路,电源正极连接电阻的一端,负极连接电阻的另一端。
2. 用万用表分别测量电阻两端电压和电流,记录数据。
3. 分别更换不同阻值的电阻,按照同样的方法测量电压和电流,记录数据。
4. 分析实验结果,绘制电流、电压、电功率随电阻变化的曲线图。
实验结果及分析:在搭建的实验电路中,随着电阻阻值的增加,电阻两端的电压也随之增加,而电路中的电流却随之减小。
这说明在直流电路中,电流和电压是成反比例关系的,即如果电压增大,则电流减小;如果电压减小,则电流增大。
同时,根据计算公式P=UI,可以得出电功率也随着电阻的变化而变化。
当电阻阻值越大时,通过电路的电流越小,因此在实验结果图中,电功率随电阻值的增大而逐渐减小。
实验结论:通过本次实验,我们得出了以下结论:1. 直流电路中,电流和电压呈反比例关系。
2. 直流电路中,电阻越大,电路中的电流越小,电功率也随之减小。
实验反思:在本次实验过程中,我们遇到的主要问题是电源电压不稳定,导致实验结果有一定误差。
在今后的实验中,我们需要更加注意实验器材的选用和使用,保证实验结果的准确性和可靠性。
总结:本次实验通过实际的搭建直流电路以及实验数据的记录和分析,深入探究了电阻、电流、电压和电功率之间的关系。
通过本次实验,我们对直流电路的运作原理有了更加深入的了解。
电路实验报告参考直流
+-U2U 1R 2R I +-VR V图 2-1AR A串入A R AmI IRI AI R图 2-2S可调恒流源实验报告参考〔直流局部〕实验一根本实验技术一、 实验目的:1. 熟悉电路实验的各类仪器仪表的使用方法。
2. 掌握指针式电压表、电流表内阻的测量方法及仪表误测量误差的计算。
3. 掌握线性、非线性电阻元件伏安特性的测绘。
4. 验证电路中电位的相对性、电压的绝对性。
二、需用器件与单元: 序号 名称型号、规格 数量 备注 1 多路可调直流电源 LPS323D12 直流电流表 IEC60092–504 13 直流电压表 GB/T7676–1998 14 电路实验箱 YYDG-*A1 15数字万用表VCTOR VC9807A+ 1三、实验内容:(一) 电工仪表的使用与测量误差及减小误差的方法 A 、根本原理:通常,用电压表和电流表测量电路中的电压和电流,而电压表和电流表都具有一定的内阻,分别用R V 和R A 表示。
如图2-1所示,测量电阻R 2两端电压U 2时,电压表与R 2并联,只有电压表内阻R V无穷大,才不会改变电路原来的状态。
如果测量电路的电流I ,电流表串入电路,要想不改变电路原来的状态,电流表的内阻R A 必须等于零,。
但实际使用的电压表和电流表一般都不能满足上述要求,即它们的内阻不可能为无穷大或者为零,因此,当仪表接入电路时都会使电路原来的状态产生变化,使被测的读数值与电路原来的实际值之间产生误差,这种由于仪表内阻引入的测量误差,称之为方法误差。
显然,方法误差值的大小与仪表本身内阻值的大小密切相关,我们总是希望电压表的内阻越接近无穷大越好,而电流表的内阻越接近零越好。
可见,仪表的内阻是一个十分关注的参数。
通常用以下方法测量仪表的内阻: 1.用‘分流法’测量电流表的内阻设被测电流表的内阻为R A ,满量程电流为I m,测试电路如图2-2所示,首先断开开关S,调节恒流源的输出电流I,使电流表指针到达满偏转,即I =I A =I m。
直流充放电实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 了解直流充放电的基本原理和过程。
2. 掌握直流电源、电压表、电流表的使用方法及其特性。
3. 熟悉直流电路的测量和分析方法。
4. 通过实验验证直流电路中电压、电流、电阻之间的关系。
二、实验原理直流充放电实验是研究直流电路中电能储存、转换和释放过程的基本实验。
在实验中,通过向蓄电池组充电和放电,观察和分析电路中的电压、电流、电阻等参数的变化规律。
三、实验仪器与器材1. 直流稳压电源2. 电压表3. 电流表4. 电阻5. 电容器6. 蓄电池组7. 导线8. 连接器9. 实验台四、实验步骤1. 连接电路按照实验电路图连接好直流电源、电压表、电流表、电阻、电容器和蓄电池组等器材。
2. 充电过程将蓄电池组接入电路,观察并记录充电过程中电压、电流、电阻等参数的变化。
3. 放电过程将蓄电池组从电路中断开,观察并记录放电过程中电压、电流、电阻等参数的变化。
4. 数据分析根据实验数据,分析充电和放电过程中电压、电流、电阻等参数的变化规律,验证直流电路中电压、电流、电阻之间的关系。
五、实验结果与分析1. 充电过程在充电过程中,电压逐渐升高,电流逐渐减小,电阻逐渐增大。
这是因为在充电过程中,电能被储存到蓄电池组中,电压升高,电流减小,电阻增大。
2. 放电过程在放电过程中,电压逐渐降低,电流逐渐增大,电阻逐渐减小。
这是因为在放电过程中,蓄电池组释放储存的电能,电压降低,电流增大,电阻减小。
3. 数据分析根据实验数据,可以得出以下结论:(1)在充电过程中,电压与电流成反比,电阻与电流成正比。
(2)在放电过程中,电压与电流成反比,电阻与电流成反比。
(3)直流电路中,电压、电流、电阻之间的关系符合欧姆定律。
六、实验总结通过本次实验,我们了解了直流充放电的基本原理和过程,掌握了直流电源、电压表、电流表的使用方法及其特性,熟悉了直流电路的测量和分析方法。
同时,通过实验验证了直流电路中电压、电流、电阻之间的关系,加深了对直流电路的理解。
直流电路实验报告
直流电路实验报告实验目的通过对直流电路的实验,了解直流电路的基本性质,掌握直流电路基本测量手段和仪器的使用。
实验器材数字电压表,电流表,万用表,电池盒,电阻器,电线,开关等。
实验原理直流电路是指电流方向不变的电路,一般由电源(如电池)和电阻、开关等组成。
在直流电路中,电流的大小和方向都是不变的,电压的极性也是固定的。
直流电路中电阻的作用是限制电流的流动,而电源是提供能量的来源,开关则用于控制电路的通断。
实验步骤1.连接电路将电阻器、电源、电流表、电压表和开关依据电路图连接好。
2.测量电流用电流表测量通过电路的电流大小。
3.测量电压用电压表测量电源两端的电压大小。
4.记录实验数据将测量数据记录下来,方便后续计算。
5.更改电路更改电路连接方式,再次进行测量和记录实验数据。
实验结果经过实验,得到如下数据:电路一中电阻为 10 欧姆,电源电压为 6V,测得电流为 0.4 A;电路二中电阻为 20 欧姆,电源电压为 12V,测得电流为 0.6 A。
通过计算得到电路一的电阻率为 R=U/I=6V/0.4A=15欧姆;电路一的功率为 P=U×I=6V×0.4A=2.4W。
而电路二的电阻率为R=U/I=12V/0.6A=20欧姆;电路二的功率为P=U×I=12V×0.6A=7.2W。
实验分析通过实验结果可以看出,电流大小与电阻值成反比例关系,电压与电源电压成正比例关系,电路的功率与电流和电压有关。
在电路中,电阻对于电流的影响很大,电阻大,电流小,而功率则随着电流和电压的增大而增大。
实验中还需要注意的是,为了保证测量数据的准确性,应尽量避免电路中的干扰,如避免电线过长过细、电源电压波动等问题。
同时,还需要正确使用仪器,注意测量时的单位和精度,并进行数据记录和分析。
结论通过该实验,我们了解了直流电路的基本特性,掌握了直流电路测量手段和仪器的使用方法,为我们进一步学习和应用电学知识打下了基础。
直流电路测量实验报告
一、实验目的1. 熟悉直流电路的基本测量方法和步骤;2. 掌握电压表、电流表的使用方法;3. 了解电阻、电容、电感等基本元件的伏安特性;4. 分析电路中电压、电流、电阻等参数之间的关系。
二、实验原理直流电路是指电路中电流的方向和大小始终保持不变的电路。
在直流电路中,电压、电流、电阻等参数之间存在一定的关系。
根据欧姆定律,电路中的电流I与电压U、电阻R之间的关系为:I = U/R。
此外,基尔霍夫定律指出,电路中任意节点处电流之和为零,任意回路中电压之和为零。
三、实验仪器与器材1. 实验箱:直流稳压电源、万用表、电流表、电压表、电阻、电容、电感、导线等;2. 虚拟实验平台:Multisim软件。
四、实验内容1. 测量电阻元件伏安特性;2. 测量电容元件伏安特性;3. 测量电感元件伏安特性;4. 测量直流电路中的电压、电流、电阻等参数;5. 分析电路中电压、电流、电阻等参数之间的关系。
五、实验步骤1. 测量电阻元件伏安特性:(1)将电阻元件接入电路,连接好电压表和电流表;(2)调节稳压电源输出电压,记录不同电压下电阻元件的电流值;(3)根据实验数据,绘制电阻元件的伏安特性曲线。
2. 测量电容元件伏安特性:(1)将电容元件接入电路,连接好电压表和电流表;(2)调节稳压电源输出电压,记录不同电压下电容元件的电流值;(3)根据实验数据,绘制电容元件的伏安特性曲线。
3. 测量电感元件伏安特性:(1)将电感元件接入电路,连接好电压表和电流表;(2)调节稳压电源输出电压,记录不同电压下电感元件的电流值;(3)根据实验数据,绘制电感元件的伏安特性曲线。
4. 测量直流电路中的电压、电流、电阻等参数:(1)搭建直流电路,连接好电压表、电流表和电阻元件;(2)调节稳压电源输出电压,记录电路中的电压、电流和电阻值;(3)分析电路中电压、电流、电阻等参数之间的关系。
六、实验结果与分析1. 电阻元件伏安特性曲线:通过实验,绘制出电阻元件的伏安特性曲线,发现电阻元件的伏安特性为线性关系。
直流电路实验报告doc
直流电路实验报告篇一:直流电路实验内容实验一直流电路一、实验目的1.学习使用数字万用表测量电阻与交、直流电压;2.验证基尔霍夫电压定律及电流定律,加深对正方向的理解;3.验证线性电路的叠加原理;4.验证戴维南定理和诺顿定理,学会测量戴维南等效电路中的开路电压、诺顿等效电路中的短路电流及等效内阻的方法;5.自拟电路验证负载上获得最大功率的条件。
二、实验原理1.基尔霍夫定律(1) 基尔霍夫电流定律:电路中,某一瞬间流入和流出任一节点的电流的代数和等于零,即∑I=0。
(2)基尔霍夫电压定律:电路中,某一瞬间沿任一闭合回路一周,各元件电压降的代数和等于零,即∑U =0。
2.叠加原理在具有多个独立电源的线性电路中,一条支路中的电流或电压,等于电路中各个独立电源分别作用时,在该支路中所产生的电流或电压的代数和。
值得注意的是,叠加原理只适用于电流或电压的计算,不适用于功率的计算。
3.等效电源定理(1)戴维南定理:一个线性有源二端网络,可以用一个理想电压源和一个等效电阻串联构成的电压源等效代替。
等效电压源的源电压为有源二端网络的开路电压;串联电阻为有源二端网络中所有独立电源作用为零时的无源二端网络的等效电阻。
(2)诺顿定理:一个线性有源二端网络,可以用一个理想电流源和一个等效电阻并联构成的电流源等效代替。
等效电流源的源电流为有源二端网络的短路电流;并联电阻为有源二端网络中所有独立电源作用为零时的无源二端网络的等效电阻。
4.最大功率传输正确匹配负载电阻,可在负载上获得最大功率,如图1-1所示,电路中功率和负载的关系可用下式表示(其中RL 为负载,可变;RS为电源内阻,不变),L??E2P?I2?RLR?R?LS??SRL为求得RL的最佳值,应将功率P对RL求导,即dP?0dRL图1-1 功率最大传输电路I1 得 RL=RS ,即为负载获得最大功率的条件。
三、实验内容与要求 1. 数字万用表的使用E2 使用数字万用表测量实验板上各电阻的阻值,直流稳压电源的输出电压(可改变输出电压大小多测量几次),实验台上 E1的交流电源的电压大小。
直流电路实验报告答案
直流电路实验报告答案一、实验目的本次实验的目的是通过构建简单的直流电路并对其进行测试,加深对直流电路的理解,掌握直流电路的基本特性和相关实验方法。
二、实验原理直流电路指电流方向始终保持不变的电路,由电源、导线、电阻等元件组成。
在直流电路中,电子自电源的负极移动到正极,形成电流的闭合回路。
基本公式:U=IR,其中U为电压,单位是伏特(V);I为电流,单位是安培(A);R为电阻,单位是欧姆(Ω)。
三、实验步骤1. 准备实验器材:直流电源、电阻、导线、电表。
2. 用导线连接直流电源的正负极和电阻,组成直流电路。
3. 打开电源,调节电压大小和电阻的数值,记录下此时电表的读数。
4. 改变电阻的数值,再次记录电表的读数。
5. 多次改变电阻值,记录电表的读数,形成一组电阻与电流关系的数据。
四、实验结果通过实验得到了不同电阻值下的电流和电压数据。
并根据基本公式U=IR,求出了每个电阻对应的电流值和电压值。
进一步可以绘制出电阻与电流、电阻与电压的关系图,来分析直流电路的基本特性。
五、实验结论1. 直流电路中电流方向保持不变。
2. 根据基本公式U=IR,电压和电阻成正比,电流和电阻成反比。
3. 直流电路中通过电阻所产生的热量与电阻值大小相关。
4. 对于相同电压的直流电路,在电阻值不变的情况下,电流值也不会改变。
六、实验总结通过本次实验,我深入了解了直流电路的基本特性和相关实验方法,深化了对电路理论的理解。
在实验中,我不仅通过数据的记录和计算思维,还锻炼了实验操作技巧和对实验器材的掌握能力,同时也提高了观察数据和分析问题的能力,为今后深入研究电路奠定了坚实的基础。
直流电路测量实验报告
直流电路测量实验报告直流电路测量实验报告引言直流电路测量是电子工程领域中最基础的实验之一。
通过测量电流、电压和电阻等参数,我们可以深入了解电路的特性和性能。
本实验旨在通过一系列测量,探索直流电路的基本原理和测量方法。
实验器材和仪器本次实验所使用的器材和仪器包括:直流电源、电压表、电流表、电阻箱、导线和电阻。
实验一:电流测量在这个实验中,我们首先学习如何测量电流。
我们将直流电源连接到一个电阻上,然后通过电流表测量电路中的电流。
通过改变电阻的阻值,我们可以观察到电流的变化。
实验二:电压测量接下来,我们将学习如何测量电压。
我们将电压表连接到电路中的某个元件的两个端点上,以测量该元件的电压。
通过改变电路中的元件,我们可以观察到电压的变化。
实验三:电阻测量在这个实验中,我们将学习如何测量电阻。
我们将电阻箱连接到电路中,通过改变电阻箱的阻值,我们可以测量电路中的电阻。
通过观察电路中的电流和电压的变化,我们可以计算出电阻的值。
实验四:串联电路测量在这个实验中,我们将学习如何测量串联电路中的电流和电压。
我们将多个电阻连接在一起,形成一个串联电路。
通过测量电流和电压的值,我们可以计算出每个电阻的阻值,并验证串联电路中电流的分配规律。
实验五:并联电路测量接下来,我们将学习如何测量并联电路中的电流和电压。
我们将多个电阻并联连接在一起,形成一个并联电路。
通过测量电流和电压的值,我们可以计算出整个电路的等效电阻,并验证并联电路中电压的分配规律。
实验六:电路分析在最后一个实验中,我们将运用所学的测量方法,对一个复杂的直流电路进行分析。
我们将通过测量电流和电压的值,计算出每个元件的参数,并绘制出电路的等效电路图。
通过分析电路的特性和性能,我们可以更好地理解直流电路的工作原理。
结论通过本次实验,我们学习了直流电路测量的基本原理和方法。
我们掌握了电流、电压和电阻的测量技巧,并通过实验验证了串联电路和并联电路中电流和电压的分配规律。
直流稳压电路实验报告
一、实验目的1. 了解直流稳压电源的工作原理及设计方法。
2. 掌握直流稳压电源的组成和各部分的作用。
3. 熟悉稳压电路的性能指标及测试方法。
4. 提高动手实践能力,培养解决实际问题的能力。
二、实验原理直流稳压电源是将交流电源(如市电220V)转换为稳定的直流电压的装置。
它主要由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路组成。
1. 变压器:将高压交流电降压为适合整流电路的低压交流电。
2. 整流电路:利用二极管的单向导电性,将交流电转换为脉动的直流电。
3. 滤波电路:滤除整流电路输出的脉动直流电中的高频谐波,得到较为平滑的直流电。
4. 稳压电路:将滤波后的直流电压稳定在一个特定的值,不受输入电压和负载变化的影响。
三、实验仪器与设备1. 直流稳压电源实验箱2. 万用表3. 示波器4. 面包板5. 连接线四、实验内容与步骤1. 搭建实验电路:- 按照实验电路图连接变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。
- 使用面包板搭建电路,确保连接正确无误。
2. 测量输入电压:- 使用万用表测量变压器输出电压,记录数据。
3. 测量整流电路输出电压:- 使用万用表测量整流电路输出电压,记录数据。
4. 测量滤波电路输出电压:- 使用万用表测量滤波电路输出电压,记录数据。
5. 测量稳压电路输出电压:- 使用万用表测量稳压电路输出电压,记录数据。
6. 分析实验结果:- 比较测量数据,分析实验结果,得出结论。
五、实验结果与分析1. 变压器输出电压:根据实验数据,变压器输出电压应与设计值相符。
2. 整流电路输出电压:整流电路输出电压应比变压器输出电压低,且应为脉动直流电压。
3. 滤波电路输出电压:滤波电路输出电压应比整流电路输出电压平滑,但仍有纹波存在。
4. 稳压电路输出电压:稳压电路输出电压应稳定在一个特定的值,不受输入电压和负载变化的影响。
六、实验总结通过本次实验,我们了解了直流稳压电源的工作原理及设计方法,掌握了直流稳压电源的组成和各部分的作用,熟悉了稳压电路的性能指标及测试方法。
直流电路测量实验报告
直流电路测量实验报告直流电路测量实验报告引言直流电路测量实验是电子工程领域中基础而重要的实验之一。
通过该实验,我们可以学习和掌握直流电路中各种电参数的测量方法,了解电路中电压、电流和电阻之间的基本关系。
本实验报告将详细介绍实验的目的、原理、实验步骤及结果分析。
一、实验目的本实验的主要目的是:1. 学习使用万用表测量直流电路中的电压、电流和电阻。
2. 掌握欧姆定律和基尔霍夫定律在直流电路中的应用。
3. 了解电路中串联和并联电阻的计算方法。
二、实验原理1. 欧姆定律欧姆定律是描述电阻与电流、电压之间关系的基本定律。
根据欧姆定律,电流I 等于通过电阻R的电压V与电阻R之比,即I = V/R。
2. 基尔霍夫定律基尔霍夫定律是描述电路中电流和电压分布的基本原理。
根据基尔霍夫定律,电路中每个节点的电流代数和为零,即ΣI = 0;电路中每个回路的电压代数和为零,即ΣV = 0。
三、实验步骤1. 准备实验器材:万用表、直流电源、电阻、导线等。
2. 搭建串联电路:将两个电阻依次连接起来,形成串联电路。
3. 测量电压:将万用表的电压档位调至直流电压档,依次测量串联电路中各个电阻上的电压,并记录下来。
4. 测量电流:将万用表的电流档位调至直流电流档,将其连接到串联电路中,测量电路中的总电流,并记录下来。
5. 计算电阻:根据欧姆定律,利用测得的电压和电流数据,计算出串联电路中各个电阻的阻值。
6. 搭建并联电路:将两个电阻并联连接起来,形成并联电路。
7. 测量电压:按照步骤3的方法,测量并联电路中各个电阻上的电压,并记录下来。
8. 测量电流:按照步骤4的方法,测量并联电路中的总电流,并记录下来。
9. 计算电阻:根据欧姆定律,利用测得的电压和电流数据,计算出并联电路中各个电阻的阻值。
四、实验结果分析1. 串联电路测量结果根据测得的电压和电流数据,我们可以计算出串联电路中各个电阻的阻值。
比较计算结果和实际电阻值,可以发现两者之间存在一定的误差。
直流电路实验报告答案
一、实验目的1. 理解并掌握直流电路的基本分析方法。
2. 熟悉直流电源、电压表、电流表的使用方法及其特性。
3. 通过实验加深对电阻串联分压电路、并联分流电路、直流电源开路电压与带负载电压等概念的理解。
二、实验仪器和器材1. 实验仪器:- 直流稳压电源型号:IT6302- 台式多用表型号:UT805A2. 实验(箱)器材:- 电路实验箱- 元器件:电阻(功率1/2W:100, 330, 470, 510x3, 1k)- 二极管(1N4148)三、实验内容1. 电阻串联分压电路和并联分流电路实验步骤:- 搭建电阻串联分压电路,记录各电阻上的电压值。
- 搭建电阻并联分流电路,记录各电阻上的电流值。
结果分析:- 串联电路中,总电压等于各电阻分压之和。
- 并联电路中,总电流等于各支路电流之和。
2. 直流电源开路电压VS和带负载电压VR实验步骤:- 测量直流电源的开路电压VS。
- 搭建带负载电路,测量带负载电压VR。
结果分析:- 直流电源开路电压VS等于理想电压源的电压。
- 带负载电压VR小于开路电压VS,因为电源存在内阻。
3. 3回路2激励源电阻线性电路实验步骤:- 搭建3回路2激励源电阻线性电路。
- 分别测量2激励源单独作用时的电压或电流。
结果分析:- 节点电流之和为零,回路电压之和为零。
- 2激励源单独作用时,电路响应与共同作用时值的关系:线性电路可叠加。
四、实验原理1. 电阻串联与并联电路:- 串联电路电流相同,具有分压作用。
- 并联电路电压相同,具有分流作用。
2. 仪器仪表内阻的影响及激励源内阻的测量:- 激励源可等效为一个理想电压源(或电流源)和内阻串联(或并联)电路。
- 当外加负载输出电流时,激励源端口电压会下降,内阻大下降多,电流大下降多。
五、实验总结本次实验通过搭建直流电路,对电阻串联分压电路、并联分流电路、直流电源开路电压与带负载电压等概念进行了验证和加深理解。
实验过程中,掌握了直流电源、电压表、电流表的使用方法,以及电阻串联与并联电路的基本分析方法。
直流电路的实验报告
一、实验目的1. 理解直流电路的基本概念和基本定律。
2. 掌握直流电路的测量方法,包括电压、电流和电阻的测量。
3. 验证基尔霍夫定律和欧姆定律在直流电路中的应用。
4. 学会使用万用表等基本测量仪器。
二、实验原理直流电路是指电路中电流的方向和大小保持不变的电路。
在直流电路中,常用的基本定律有基尔霍夫定律和欧姆定律。
基尔霍夫定律包括两个部分:基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。
KCL表明,在任何时刻,流入电路任一节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。
KVL表明,在电路的任意闭合回路中,沿回路各段电压之和等于零。
欧姆定律描述了电压、电流和电阻之间的关系,即 \( U = IR \),其中 \( U \) 为电压,\( I \) 为电流,\( R \) 为电阻。
三、实验仪器与设备1. 直流稳压电源2. 电阻(100Ω、330Ω、470Ω、510Ω、1kΩ)3. 电容(10μF、100μF)4. 二极管(1N4148)5. 电流表(0~1A)6. 电压表(0~15V)7. 电路连接导线8. 万用表四、实验内容1. 电阻串联电路搭建一个简单的电阻串联电路,包括三个电阻(100Ω、330Ω、470Ω)和一个电源。
使用电压表测量每个电阻上的电压,并计算总电压。
验证基尔霍夫电压定律。
2. 电阻并联电路搭建一个简单的电阻并联电路,包括三个电阻(100Ω、330Ω、470Ω)和一个电源。
使用电流表测量每个电阻上的电流,并计算总电流。
验证基尔霍夫电流定律。
3. 欧姆定律验证使用万用表测量一个固定电阻的阻值,然后通过改变电源电压,测量对应的电流值。
根据欧姆定律计算电阻值,验证实验结果。
4. 基尔霍夫定律验证搭建一个复杂电路,包括多个电阻、电容和电源。
使用电压表和电流表测量电路中各节点电压和电流值。
根据基尔霍夫定律计算未知电压和电流值,验证实验结果。
五、实验结果与分析1. 电阻串联电路实验结果显示,总电压等于各电阻上的电压之和,验证了基尔霍夫电压定律。
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实验报告参考(直流部分)实验一 基本实验技术一、 实验目的:1. 熟悉电路实验的各类仪器仪表的使用方法。
2. 掌握指针式电压表、电流表内阻的测量方法及仪表误测量误差的计算。
3. 掌握线性、非线性电阻元件伏安特性的测绘。
4. 验证电路中电位的相对性、电压的绝对性。
二、需用器件与单元:序号 名称型号、规格 数量 备注1 多路可调直流电源 LPS323D1 2 直流电流表 IEC60092– 50413 直流电压表 GB/T7676– 1998 14 电路实验箱 YYDG-XA115数字万用表VCTOR VC9807A+ 1三、实验内容:(一) 电工仪表的使用与测量误差及减小误差的方法A 、基本原理:通常,用电压表和电流表测量电路中的电压和电流,而电压表和电流表都具有一定的内阻,分别用 R V 和 R A 表示。
如图 2- 1 所示,测量电阻2两端电压2时,电压表与2 并联,只有电压表内阻RR 1RURV无穷大,才不会改变电路原来的状态。
如果测量电路的R 2U 2VRV电流 I ,电流表串入电路,要想不改变电路原来的状态,U电流表的内阻 R A 必须等于零, 。
但实际使用的电压表和电流表一般都不能满足上述要求,即它们的内阻不可能串入IAR A为无穷大或者为零,因此,当仪表接入电路时都会使电路原来的状态产生变化,使被测的读数值与电路原来的实际值之间产生误差,这种由于仪表内阻引入的测量误差,称之为方法误差。
显然,方法误差值的大小与仪表本身内阻值的大小密切相关,我们总是希望电压表的内阻越接近无穷大越好,而电流表的内阻越接近零越好。
R A I mI A1.用‘分流法’测量电流表的内阻 A设被测电流表的内阻为R A ,满量程电流为 I m,测试电路如图S2- 2 所示 , 首先断开开关S , 调节恒流源的输出电流I,使电流表RI RI可调恒流源图 2-2图 2-1指针达到满偏转 , 即 I = I A = I m 。
然后合上开关 S, 并保持 I 值不变 , 调节电阻箱 R的阻值 , 使电流表 的指针指在 1/2 满量程位置,即I A I SI m2则电流表的内阻R AR 。
2.用‘分压法’测量电压表的内阻R V U mVm设被测电压表的内阻为,测试电路如RR ,满量程电压为 U图 2- 3 所示 , 首先闭合开关S , 调节恒压源的输出电压 VU ,使电U R压表指针达到满偏转 , 即 U = U V = U m 。
然后断开开关 U VS, 并保持U 值不变 , 调节电阻箱 R 的阻值 , 使电压表的指针指在1/2 满量S程位置,即UU mU V U R可调恒压源2图 2-3则电压表的内阻 R VR 。
图 2- 1 电路中,由于电压表的内阻R V 不为无穷大,在测量电压时引入的方法误差计算如下:,U 2 R 2UR 1R 2R 2 上的电压为:,若 R 1 =R 2,则 U 2=U/2R 2R V R 2R VR 2,以此来代替现用一内阻 R V 的电压表来测 U 2 值,当 R V 与 R 2 并联后,R V R 2U 2R V + R 2UR 1R V R 2R V +R 2上式的 R 2 ,绝对误差为R V R 22U U 2 U 2 ( R 2R V +R 2) UR 1R 2R 2R V R 2 (R 1 R 2 )(R 1R 2 UR 1 R 1R 2R V R V R 1)R V +R 2若R1R 2R VUU6U 2 U 2UU 0100 06 100 033.3 0 0U 2U2B. 实验内容1.根据‘分流法’原理测定直流电流表1mA 和10mA 量程的内阻实验电路如图2-2所示,其中R 为电阻箱,用100Ω 、10Ω、 1Ω 三组串联,1mA电流表用表头和电位器RP2 串联组成, 10mA 电流表由1mA 电流表与分流电阻并联而成(具体参数见实验一),两个电流表都需要与直流数字电流表串联(采用20mA 量程档),由可调恒流源供电,调节电位器 RP2 校准满量程。
实验电路中的电源用可调恒流源,测试内容见表 2-1表 2-1电流表内阻测量数据被测表量程S 断开,调节恒源,S 闭合,调节电阻 R,(Ω )计算内阻 R A ( mA )使 I =I A= Im( mA )使 I R= I A= I m /2( mA )(Ω )163393910201088 2.根据‘分压法’原理测定直流电压表1V 和 10V 量程的内阻实验电路如图2-3 所示,其中 R 为电阻箱,用1kΩ、 100Ω、 10Ω、 1Ω四组串联, 1V 、10V 电压表分别用表头、电位器RP1 和倍压电阻串联组成(具体参数见实验一),两个电压表都需要与直流数字电压表并联,由可调恒压源供电,调节电位器RP1 校准满量程。
实验电路中的电源用可调恒压源,测试内容见表2- 2表 2-2电压表内阻测量数据被测表量程S 闭合,调节恒压源,S 断开,调节电阻 R,使R(Ω)计算 R V( V )使 U=U V=U( V)U R= U V=Um/2( V)(Ω )m10.40.2809809108416k16k 3.方法误差的测量与计算实验电路如图2-1 所示,其中 R1= 300Ω, R2= 200Ω,电源电压 U =10V (可调恒压源〕,用直流电压表10V 档量程测量 R2上的电压 U2之值,并计算测量的绝对误差和相对误差,实验和计算数据记入表2-3表 2-3方法误差的测量与计算R V计算值 U2实测值 U’绝对误差U= U-U ’相对误差 U/ U2100 22216k4 3.20.820%4.实验报告要求(1)根据表 2- 1 和表 2- 2 数据,计算各被测仪表的内阻值,并与实际的内阻值相比较;(2)根据表 2- 3 数据,计算测量的绝对误差与相对误差;( 二 )线性、非线性电阻元件伏安特性A、基本原理: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征,这条曲线称为该元件的伏安特性曲线。
1.线性电阻器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,该直线的斜率等于该电阻器的电阻值。
2.一般的白炽灯在工作时灯丝处于高温状态,其灯丝电阻随着温度的升高而增大,通过白炽灯的电流越大,其温度越高,阻值也越大,一般灯泡的“冷电阻”与“热电阻”的阻值可相差几倍至十几倍,所以它的伏安特性如图 1-1 中 b 曲线所示。
I C-30-20-1000.5 1CDb ddD bU(V)3. 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 1-1 中 c 所示。
图 1-1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多至几十伏时,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,但反向电压加得过高,超过管子的极限值,则会导致管子击穿损坏。
4.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,但其反向特性较特别,如图 1-1 中 d 所示。
在反向电压开始增加时,其反向电流几乎为零,但当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,以后它的端电压将基本维持恒定,当外加的反向电压继续升高时其端电压仅有少量增加。
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。
B、实验内容:1.测定线性电阻器的伏安特性按图 1-2 接线,调节稳压电源的输出电压 U,从 0 伏开始缓慢地增加,一直到10V,记下相应的电压表和电流表的读数 UR、 I。
+mA-++U R V1K--图 1-2图 1-3UR(V) 2.3 3.0 4.5 6.07.99I( mA ) 2.0 2.7 4.1 5.27.07.42.测定半导体二极管的伏安特性按图 1-3 接线, R 为限流电阻器。
测二极管 D 的正向特性时,其正向电流不得超过 25mA,二极管 D 的正向施压 UD+可在 0~0.75V 之间取值。
在 0.5~0.75V 之间应多取几个测量点。
测反向特性时,只需将图1-3 中的二极管 D 反接,且其反向施压 UD -可达 30V 。
正向特性实验数据UD+0.300.500.550.600.650.700.750.10(V)I( mA ) 2.00 5.8012.0013.0213.4016.4419.7022.05反向特性实验数据UD --5-10-15-20-25-30(V)I( mA )00000003.测定稳压二极管的伏安特性(1)正向特性实验:将图 1-3 中的二极管换成稳压二极管,重复实验内容 3 中的正向测量。
UZ+为 2CW51 的正向施压。
UZ(V)000I( mA )8.222 9.1459.564(2)反向特性实验: 2CW51 反接,测量 2CW51 的反向特性。
测量 2CW51 二端的电压 UZ -及电流 I,由 UZ -可看出其稳压特性。
UZ-(V) 303234I( mA ) 1.004 1.235 1.5694.实验注意事项(1)测二极管正向特性时,稳压电源输出应由小至大逐渐增加,应时刻注意电流表读数不得超过 25mA 。
(2)进行不同实验时,应先估算电压和电流值,合理选择仪表的量程,勿使仪表超量程,仪表的极性亦不可接错。
5实验报告(1)根据各实验数据,分别在方格纸上绘制出光滑的伏安特性曲线。
(其中二极管和稳压管的正、反向特性均要求画在同一张图中,正、反向电压可取为不同的比例尺)(2)根据实验结果,总结、归纳被测各元件的特性。
稳压二极管其伏安特性曲线与普通二极管相似,但反向击穿曲线比较陡,在一定范围内变化时,反向电流很小,当反向电压增高到击穿电压时,反向电流突然猛增,稳压管从而反向击穿,此后,电流虽然在很大范围内变化,但稳压管两端的电压的变化却相当小。
实验二基本电路定律实验一、实验目的:1.用实验的方法验证基尔霍夫定律、叠加定理、戴维南及诺顿定理的正确性,以提高对定理的理解和应用能力。
2.通过实验加深对电位、电压与参考点之间关系的理解。
3.通过实验加深对电路参考方向的掌握和运用能力。
二、需用器件与单元:序号名称型号、规格数量备注1多路可调直流电源LPS323D12直流电流表IEC60092– 50413直流电压表GB/T7676– 199814电路实验箱YYDG-XA115数字万用表VCTOR VC9807A+ 1三、实验内容:(一)基尔霍夫定律A、基本原理:基尔霍夫电流、电压定律:测量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定律( KCL)和电压定律( KVL)。