电工及电子技术实验报告电子档.docx

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电工及电子技术实验报告电子档

实验一基尔霍夫定律的验证

一、实验目的

1.验证基尔霍夫定律。

2.加深对参考方向的理解。

3.掌握相对误差的计算方法。

二、实验线路

 

三、实验设备

1.双路稳压电源1台

2.直流电流表1只

3.直流电压表1只

4.实验线路板1块

5.电流插座板1块

四、实验容及步骤

 

五、实验数据

1.基尔霍夫电流定律的验证

计算值

测量值

误差%

I1(mA)

I2(mA)

I3(mA)

2.基尔霍夫电压定律的验证

测量值

计算值

abefa回路

Uab

Ube

Uef

Ufa

ΣU

bcdeb回路

Ubc

Ucd

Ude

Ueb

ΣU

abcdefa回路

Uac

Ucd

Udf

Ufa

ΣU

六、实验结果分析

1.基尔霍夫电流定律的验证

(1)与理论相符程度

 

(2)误差分析

 

2.基尔霍夫电压定律的验证

(1)与理论相符程度

 

(2)误差分析

 

七、实验报告思考题

1.已知某支路电流约为3mA,现有量程分别为5mA和10mA的两块电流表,两块电流表的精度一样,应选择哪一块电流表进行测量,为什么?

 

2.电压降与电位的区别是什么?

 

八、实验总结

实验二叠加原理的验证

一、实验目的

1.叠加原理的验证。

2.学会直流稳压电源、直流电流表、直流电压表及万用表的使用方法。

二、实验设备

1.双路稳压电源1台

2.直流电流表1块

3.直流电压表1块

4.万用表1块

5.实验线路板1块

6.电流插板1块

三、实验容及步骤

(1)实验线路图

 

(2)实验步骤

 

(3)实验数据

I1

I2

I3

计算值

测量值

计算值

测量值

计算值

测量值

E1=8V单独作用

E2=5V单独作用

E1、E2共同作用

(4)实验分析

①与定理的相符情况

 

②误差分析

 

四、实验总结

实验三戴维南定理的验证

一、实验目的

1.戴维南定理的验证。

2.学会直流稳压电源、直流电流表、直流电压表及万用表的使用方法。

3.学习有源二端网络等效阻及开路电压的测量方法。

二、实验设备

1.双路稳压电源1台

2.直流电流表1块

3.直流电压表1块

4.万用表1块

5.实验线路板1块

6.电流插板1块

三、实验容及步骤

(1)实验线路

 

(2)实验步骤

 

(3)实验数据

1.测量有源二端网络的开路电压U0和等效阻R0

开路电压U0的测量值:

U0=

等效电阻R0的测量值:

R0=

U0的计算值(需有过程):

U0=

R0的计算值(需有过程):

R0=

2.接入负载电阻,有源二端网络伏安特性的测量

RL

400Ω

600Ω

800Ω

1KΩ

1.2KΩ

1.5KΩ

2KΩ

3KΩ

测量电流值

计算电流值

RL

400Ω

600Ω

800Ω

1KΩ

1.2KΩ

1.5KΩ

2KΩ

3KΩ

测量电压值

计算电压值

(4)实验分析

①与定理的相符情况

 

②在同一坐标上,做出测量与计算两条U-I特性曲线,并进行误差分析。

 

实验四单管电压放大电路

一、实验目的

 

二、实验设备

1.直流稳压电源一台

2.EM1634函数发生器一台

3.数字万用表一块

4.cos5020示波器一台

三、实验容及步骤

1.实验线路

 

2.实验容及步骤

 

四、实验数据

1.静态工作点的调整及测试

 

静态

工作点

输入电压Ui

输出电压Uo

UBE

UCE

数值

波形

数值

波形

工作点合适(输出波形不失真)

工作点偏高(输出波形负向失真)

工作点偏低(输出波形正向失真)

五、实验分析

 

六、实验报告思考题

1.根据实验结果,说明静态工作点对放大倍数的影响?

 

2.当放大器输出电压波形失真时,应如何解决?

 

实验五基本逻辑电路

一、实验目的

1.验证与非门的逻辑功能。

2.学会用与非门搭接成其它各种逻辑门电路。

二、实验器件与设备

1.GDS-21数字电子技术实验箱

2.74LS00四与非门集成电路一块

3.数字万用表一块

三、实验容

1.与非门逻辑功能测试

(1)实验线路

 

图22-1基本逻辑功能测试

 

(2)实验数据表格

输入端逻辑状态

输出端逻辑状态

A

B

Z

0

0

0

1

1

0

1

1

2.利用与非门组成其它逻辑门的测试

A

Z

逻辑门名称及表达式

0

1

 

(a)

A

B

Z

逻辑门名称及表达式

0

0

0

1

1

0

1

1

 

(b)

A

B

Z

逻辑门名称及表达式

0

0

0

1

1

0

1

1

 

(c)

AB

CD

Z

逻辑门名称及表达式

00

00

01

01

01

11

10

10

10

11

11

00

11

11

 

(d)

 

A

B

Z

逻辑门名称及表达式

0

0

0

1

1

0

1

1

 

(e)

 

四、实验报告

1.总结TTL与非门的逻辑功能。

 

2.总结处理与非门多余输入端的方法。

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