电压源和电流源的等效变换实验文档格式.doc
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其外特性曲线,即其伏安特性曲线U=f(I)是一条平行于I轴的直线。
一个恒流源在实用中,在一定的电压范围内,可视为一个理想的电流源。
即其输出电流不随负载改变而变。
2.一个实际的电压源(或电流源),其端电压(或输出电流)不可能不随负载而变,因它具有一定的内阻值。
故在实验中,用一个小阻值的电阻(或大电阻)与稳压源(或恒流源)相串联(或并联)来摸拟一个实际的电压源(或电流源)。
3.一个实际的电源,就其外部特性而言,既可以看成是一个电压源,又可以看成是一个电流源。
若视为电压源,则可用一个理想的电压源Us与一个电阻Ro相串联的组合来表示;
若视为电流源,则可用一个理想电流源Is与一电导go相并联的组合来表示。
如果这两种电源能向同样大小的负载供出同样大小的电流和端电压,则称这两个电源是等效的,即具有相同的外特性。
一个电压源与一个电流源等效变换的条件为:
Is=Us/Ro,go=1/Ro或Us=IsRo,Ro=1/go。
如图1所示。
图1
四、实验内容
1、测定电压源的外特性
(1)按图2接线,图中电阻R1=200Ω、电位器Rw=500Ω,取自电路原理实验箱单元11,
Us为+6V直流稳压电源,视为理想电压源。
调节Rw,令其阻值由大至小变化(从∞至200Ω),记录两表的读数到附表1。
(2)按图3接线,图中电阻Rs=200Ω、电位器Rw=500Ω,取自电路原理实验箱单元11,虚线框可模拟为一个实际的电压源。
调节Rw,令其阻值由大至小变化(从∞至200Ω),
记录两表的读数到附表2。
图2图3
2、测定电流源的外特性
按图4接线,Is为直流恒流源,视为理想电流源。
调节其输出为10mA,令Ro分别为1KΩ和∞(即接入和断开),调节电位器Rw(从0至470Ω),测出这两种情况下的电压表和电流表的读数。
自拟数据表格,记录实验数据。
3.测定电源等效变换的条件先按图5(a)线路接线,记录线路中两表的读数。
然后按图5(b)接线。
调节线路中恒流源的输出电流IS,使两表的读数与图5(a)的数值相等,记录Is之值,验证等效变换条件的正确性。
图4
图5
五、实验注意事项
1、在测电压源外特性时,不要忘记测空载时的电压值,测电流源外特性时,不要忘记测短路时的电流值,注意恒流源负载电压不要超过12伏,负载不要开路。
2、换接线路时,必须关闭电源开关。
3、直流仪表的接入应注意极性与量程。
六、预习思考题
1.通常直流稳压电源的输出端不允许短路,直流恒流源的输出端不允许开路,为什么?
2.电压源与电流源的外特性为什么呈下降变化趋势,稳压源和恒流源的输出在任何负载下是否保持恒值?
七、实验报告
1、根据实验数据绘出电源的四条外特性曲线,并总结、归纳各类电源的特性。
2、从实验结果,验证电源等效变换的条件。
序号
名 称 型 号
技术特性及说明
数量
备注
1
电路原理箱或板
自行开发研制
2
稳压源
0~24V
3
直流电流源
0~30mA
4
直流电流表
自备
5
直流电压表
0~30V
6
电流表专用线
一端耳机插头、
一端2号镀金插头
2号实验导线
二端2号镀金插头
n
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- 电压 电流 等效 变换 实验