电工学各类实验报告Word格式.docx

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数量

备注

1

直流可调稳压电源

0~30V

二路

DG04

2

万用表

自备

3

直流数字电压表

0~200V

D31

4

电位、电压测定实验电路板

DG05

四、实验内容

利用DG05实验挂箱上的“基尔霍夫定律/叠加原理”线路,按图5-1接线。

 

1.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3-1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。

3.以D点作为参考点,重复实验内容2的测量,测得数据列于表中。

电位

参考点

φ与U

φA

φB

φC

φD

φE

φF

UAB

UCD

UDE

UFA

A

计算值

测量值

相对误差

D

五、实验注意事项

  1.本实验线路板系多个实验通用,本次实验中不使用电流插头。

DG05上的K3应拨向330Ω侧,三个故障按键均不得按下。

2.测量电位时,用指针式万用表的直流电压档或用数字直流电压表测量时,用负表棒(黑色)接参考电位点,用正表棒(红色)接被测各点。

若指针正向偏转或数显表显示正值,则表明该点电位为正(即高于参考点电位);

若指针反向偏转或数显表显示负值,此时应调换万用表的表棒,然后读出数值,此时在电位值之前应加一负号(表明该点电位低于参考点电位)。

数显表也可不调换表棒,直接读出负值。

六、思考题

  若以F点为参考电位点,实验测得各点的电位值;

现令E点作为参考电位点,试问此时各点的电位值应有何变化?

七、实验报告

1.根据实验数据,绘制两个电位图形,并对照观察各对应两点间的电压情况。

两个电位图的参考点不同,但各点的相对顺序应一致,以便对照。

2.完成数据表格中的计算,对误差作必要的分析。

3.总结电位相对性和电压绝对性的结论。

4.心得体会及其他。

实验三基尔霍夫定律的验证

班级姓名学号

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。

基尔霍夫定律是电路的基本定律。

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)和电压定律(KVL)。

即对电路中的任一个节点而言,应有I=O;

对任何一个闭合回路而言,应有U=0。

运用上述定律时必须注意各支路电流或闭合回路的正方向,此方向可预先任意设定。

可调直流稳压电源,万用表,实验电路板

实验线路图如下,用DVCC-03挂箱的“基尔霍夫定律/叠加原理”电路板。

1、实验前先任意设定三条支路电流正方向。

如图中的I1,I2,I3的方向己设定。

闭合回路的正方向可任意设定。

2、分别将两路直流稳压源接入电路,令U1=6V,U2=12V。

3、熟悉电流插头的结构,将电流插头的两端接至数字毫安表的“+、-”两端。

4、将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出并记录电流值。

5、用直流数字电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值,记录之。

被测量

I1(mA)

I2(mA)

I3(mA)

U1(V)

U2(V)

UFA(V)

UAB(V)

UAD(V)

UCD(V)

UDE(V)

1、所有需要测量的电压值,均以电压表测量的读数为准。

U1、U2也需测量,不应取

电源本身的显示值。

2、防止稳压电源两个输出端碰线短路。

3、用指针式电压表或电流表测量电压或电流时,如果仪表板指针反偏,则必须调换仪

表极性,重新测量。

此时指针不偏,但读得电压或电流值必须冠以负号。

若用数显电压表或电流表测量,则可直接读出电压或电流值。

但应注意:

所读得的电压或电流值的正确正负号应根据设定的电流参考方向来判断。

1、根据实验数据,选定节点A,验证KCL的正确性。

2、根据实验数据,选定实验电路中的任一个闭合回路,验证KVL的正确性。

3、误差原因分析。

实验四叠加原理的验证

验证线性电路叠加原理的正确性,加深对线性电路的叠加性的认识和理解。

叠加原理指出:

在有多个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由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。

1、将两路稳压源的输出分别调节为12V和6V,接入U1和U2处,开关K3投向R5侧。

2、令u1电源单独作用(将开关K1投向u1侧,开关K2投向短路侧)。

用直流数字电压表和直流数字毫安表(接电流插头、测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,记录之。

3、令U2电源单独作用(将开关K1投向短路侧,开关K2投向U2侧),重复实验步骤2的测量,记录数据。

4、令U1和U2共同作用(开关K1和K2分别投向U1和u2侧),重复上述的测量,记录数据。

测量项目

实验内容

I1

(mA)

I2

I3

(V)

UAD

U1单独作用

U2单独作用

U1U2共同作用

5.将U2的数值调至+12V,重复上述第3项并记录,记录数据。

1、用电流插头测量各支路电流时,或者用电压表测最电压降时,应注意仪表的极性,正确判断测得值的+、-号后,记录数据。

2、注意仪表量程的更换。

1、各电阻器所消耗的功率能否用叠加原理计算得出?

试用上述实验数据进行计算,并作结论。

实验五戴维南定理和诺顿定理的验证

  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。

  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:

任何一个线性有源网络,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Us等于这个有源二端网络的开路电压Uoc,其等效内阻R0等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短接,理想电流源视为开路)时的等效电阻。

诺顿定理指出:

任何一个线性有源网络,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Is等于这个有源二端网络的短路电流ISC,其等效内阻R0定义同戴维南定理。

名称

可调直流稳压电源

0~30V

DGJ-05

可调直流恒流源

0~500mA

0~200V

直流数字毫安表

0~200mA

5

数字万用表

VC9801A+

6

可调电阻箱

0~99999.9Ω

四、实验内容

被测有源二端网络如图3-4(c)(d),需要自行连接电路。

(c)TX型设备实验电路图(d)等效图

图3-4实验电路图和等效图

1.用开路电压、短路电流法测定戴维南等效

电路的Uoc、R0和诺顿等效电路的ISC、R0。

Uoc

(v)

Isc

R0=Uoc/Isc

(Ω)

图3-4(a)或3-4(c)接入稳压电源Us=12V和

恒流源Is=10mA,不接入RL。

测出UOc和Isc,

并计算出R0(测UOC时,不接入mA表),填入右表中。

2.负载实验

按图3-4(a)或3-4(c)连线,接入RL。

根据下表中负载RL的阻值,测量并绘制有源二端网络3-4(a)或3-4(c)的外特性曲线。

将测量数据填入表中。

RL(Ω)

200

400

600

800

1K

1.2K

1.4K

U(v)

I(mA)

3.验证戴维南定理:

从电阻箱上取得按步骤“1”所得的等效电阻R0之值,然后令其与直流稳压电源(调到步骤“1”时所测得的开路电压Uoc之值)相串联,如图3-4(b)或3-4(d)所示,仿照步骤“2”测其外特性,对戴氏定理进行验证。

  

4.验证诺顿定理:

从电阻箱上取得按步骤“1”所得的等效电阻R0之值,然后令其与直流恒流源(调到步骤“1”时所测得的短路电流ISC之值)相并联,如图3-5所示,仿照步骤“2”测其外特性,对诺顿定理进行验证。

  

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