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电感的隔交流通直流的特性;

加深对电阻、电容、电感的电原理的理解。

二、原理说明

电阻具有分压、限流特性;

电容具有隔直流通交流特性;

电感具有隔交流通直流特性;

三、实验内容

(一)电阻的分压、限流电阻演示

我们知道,电阻的作用主要是分压、限流。

现在我们利用EWB对这些特性进行演示和验证。

1、电阻的分压特性演示

首先创建一个如下图所示的电路,

2、打开仿真,我们来观察一下两个电压表各自测得的电压值。

如下图所示。

我们可以看到,两个电压表测得的电压都是6V,根据这个电路的原理。

我们同样可以计算出电阻R1和R2上的电压均为6V。

在这个电路中,电源和两个电阻构成了一个回路,根据电阻分压原理,电源的电压被两个电阻分担了,根据两个电阻的阻值,我们可以计算出每个电阻上分担的电压是多少。

同理,我们可以改变这两个电阻的阻值,进一步验证电阻分压特性。

3、电阻限流特性演示和验证创建如下图所示的电路,

4、这时需要将万用表作为电流表使用,双击万用表,弹出万用表的属性对话框,如下图所示,点击按钮“A”,这时万用表相当于被拨到了电流档。

5、开始仿真,双击万用表,弹出电流值显示对话框,在这里我们可以查看电阻R1上的电流。

如下图

6、关闭仿真,修改电阻R1的阻值为1K,再打开仿真,观察电流的变化情况,如下图所示,我们可以看到电流发生了变化。

根据电阻值大小的不同,电流大小也相应的发生变化,从而验证了限流特性。

(二)电容的隔直流通交流特性的演示和验证

我们知道电容的特性是隔直流、通交流。

也就是说电容两端只允许交流信号通过,直流信号是不能通过电容的。

下面我们就来演示和验证一下

1、电容的隔直流的特性演示和验证。

创建如下电路图,在这个电路中,我们用直流电源加到电容的两端,通过示波器观察电路中的电压变化。

2、由于我们已经知道,在这个电路中是没有电流通过的,所以用示波器只能看到电压为0,测量出来的电压波形跟示波器的0点标尺重合了,不便于观察,为此我们双击示波器,如下图所示,将Y轴的位置参数改为1,这样就便于观察了。

3、打开仿真,如下图所示,我们看到这条红线就是示波器测得的电压,可以看到,这个电压是0,从而验证了电容的隔直流特性。

4、电容的通交流特性的演示,创建如下图所示的电路图,在本电路图中,我们将电源由直流电源换为交流电源,电源电压和频率分别为6V,50Hz。

同时,由于上面的试验中我们改变了示波器的水平位置,在这里需要将水平位置仍然改为0.

5、打开仿真,双击示波器,观察电路中的电压变化。

如下图所示,从图中我们可以来看出,电路中有了频率为50Hz的电压变化。

从而验证了电容的通交流的特性。

三、电感的隔交流通直流的特性演示与验证

1、电感的通直流的特性演示与验证,创建如下电路图。

为了能更好的演示效果,我们在电感的两端分别连接示波器的一个通道。

通道A测量电源经过电感后的电压变化情况,通道B连接电源,观察电源两端的电源情况。

为了便于观察,示波器两个通道的水平位置进行了不同设置。

这是因为直流电源通过电感后,其电压情况没有发生变化,示波器两个通道的波形会重叠在一起。

我们通过调整两个通道的水平位置,将这两个波形分开,这样能够比较直观的看到两个通道的波形。

2、打开仿真,双击示波器,我们就可以看到A,B两个通道上都有电压,这就验证了电感的通直流特性。

3、电感隔交流特性分析。

建立如下电路图,将电源变为交流电源,频率为50MHz。

4、打开仿真,双击示波器,可以看到示波器上没有电压,说明电感将交流电隔断了。

我们可以试着改变频率的大小,可以发现,在频率较低的时候,电压是能够通过电感的,但是随着频率的提高,电压逐渐就被完全隔断了,这根电感的频率特性是一致的。

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