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实验线路如图A所示
图A
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。
2、分别将两路直流稳压电源(如:
一路U2为+12V电源,另一路U1为0~24V
可调直流稳压
源)接入电路,令U1=6V、U2=12V。
3、将电源分别接入三条支路中,记录电流值。
4、用电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值,并记录。
UAD(VUCD(V
被测量I1(mA)I2(mA)I3(mA)U1(V)U2(V)UFA(V)UAB(V)UDE(V)
))
计算值
测量值
相对误差
五、实验报告
1、根据实验数据,选定实验电路中的任一个节点,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、分析误差原因。
4、实验总结。
实验二戴维南定理
—有源二端网络等效参数的测定—
1、验证戴维南定理的正确性
2、掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法
1、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(或称为含源二端口网络)。
戴维南定理指出:
任何一个线性有源网络,总可以用一个等效电压源来代替,此电压源的电动
势ES等于这个有源二端网络的开路电压U0C,其等效内阻R0等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短路,理想电流视为开路)时的等效电阻。
U0C和R0称为有源二端网络的等效参数。
2、有源二端网络等效参数的测量方法
(1)开路电压、短路电流法
在有源二端网络输出端开路时,用电压表直接测其输出端的开路电压U0C,然后将其输出端短
路,用电流表测其短路电流ISC,则内阻为R0=UOC/ISC
(2)伏安法
用电压表、电流表测出有源二端网络的外特性如图A所示。
根据外特性曲线求出斜率tgΦ,则
内阻RO=tgΦ=△U/△I=UOC/ISC
图A图B
用伏安法,主要是测量开路电压及电流为额定值IN时的输出端电压值UN,则内阻为
RO=UOC-UN/IN
若二端网络的内阻值很低短路电流很大时,则不宜测短路电流。
(3)半电压法
如图B所示,当负载电压为被测网络开路电压一半时,负载电阻(负载电阻由万用表测量),
即为被测有源二端网络的等效内阻值。
(4)零示法
在测量具有高内阻有源二端网络的开路电压时,用电压表进行直接测量会造成较大的误差,为
了消除电压表内阻的影响,往往采用零示测量法,如图C所示。
被
+
测E
有-
源R0
网
络
+-
V
+稳
压
U
电
-源
图C
零示法测量原理是用一低内阻的稳压电源与被测有源二端网络进行比较,当稳压电源的输出电
压与有源二端网络的开路电压相等时,电压表的读数为“0,”然后将电路断开,测量此时稳压电源
的输出电压,即为被测有源二端网络的开路电压。
图D
被测有源二端网络如图D(a)所示。
1、用开路电压、短路电流法测定戴维南等效电路的UOC和RO。
按图D(a)电路接入稳压电源ES和恒流源IS及可变电阻RL,测定UOC和RO。
UOC(V)ISC(mA)RO=UOC/ISC(Ω)
2、负载实验
按图D(a)改变RL阻值,测量有源二端网络的外特性。
RL(Ω)0
∞
U(V)
I(mA)
3、验证戴维南定理
用一只10K的电位器,将其阻值调整到等于按步骤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D(b)所示,仿照步骤“2测”其外特性,对戴维南定理进行验证。
4、测定有源二端网络等效电阻(又称入端电阻)的其它方法,将被测有源网络内的所有独立源置零(将电流源断开,短路电压源),然后用伏安法或者直接用万用电表的欧姆档去测定负载
RL开路后输出端两点间的电阻,即为被测网络的等效内阻RO或称网络的入端电阻R1。
5、用半电压法和零示法测量被测网络的等效内阻R0及其开路电压UOC,电路及数据表格自拟。
五、实验注意事项
1、注意测量时及时更换电流表量程的。
2、步骤“4中”,电源置零时不可将稳压源短接。
3、用万用表直接测R0时,网络内的独立源必须先置零,以免损坏万用表。
4、改接线路时,需关掉电源。
六、实验报告
1、根据步骤2和3,分别绘出曲线,验证戴维南定理的正确性,并分析产生误差的原因。
2、根据步骤1、4、5,用各种方法测得的UOC、RO和预先的电路计算的结果作比较,你能得出什么结论
3、总结实验结果。
实验三RC一阶电路响应测试
1、测定RC一阶电路的零输入响应,零状态响应及完全响应
2、学习电路时间常数的测定方法。
3、掌握有关微分电路和积分电路的概念。
4、进一步学会用示波器测绘图形。
1、动态网络的过渡过程是十分短暂的单次变化过程,对时间常数的τ较大的电路,可用慢扫
描长余辉示波器观察光点移动的轨迹。
然而能用一般的双踪示波器观察过渡过程和测量有关的参
数,必须使这种单次变化的过程重复出现。
为此,我们利用信号发生器输出的方波来模拟阶跃激励
信号,即令方波输出的上升沿作为零状态响应的正阶跃激励信号;
方波下降沿作为零输入响应的负
阶跃激励信号,只要选择方波的重复周期远大于电路的时间常数τ,电路在这样的方波序列脉冲信
号的激励下,它的影响和直流电源接通与断开的过渡过程是基本相同的。
2、RC一阶电路的零输入响应和零状态响应分别按指数规律衰减和增长,其变化的快慢决定于电路的时间常数τ。
3、时间常数的测定方法
图A所示电路
用示波器测得零输入响应的波形如图A(b)所示。
根据一阶微分方程的求解得知:
UC=Ee-t/RC=Ee-t/τ
当t=τ时,U0(τ)=
此时所对应的时间就等于τ。
亦可用零状态响应波形增长到所对应的时间测得,如图A(C)所示。
4、微分电路积分电路是RC一阶电路中较典型的电路,它对电路元件参数和输入信号的周期有
着特定的要求。
一个简单的RC串联电路,方波序列脉冲的重复激励下,当满足τ=RC<<T/2时(T
为方波脉冲的重复周期),且由R端作为响应输出,如图B(a)所示。
这就构成了一个微分电路,
因为此时电路的输出信号电压与输入信号电压的微分成正比。
若将图B(a)中的R与C位置调换一个,即由C端作为响应输出,且当电路参数的选择满足
τ=RC>>T/2条件时,如图B(b)所示即构成积分电路,因为此时电路的输出信号电压与输入信号电压的积分成正比。
从输出波形来看,上述两个电路均起着波形变换的作用,请在实验过程中仔细观察与记录。
图B
2、双踪示波器
实验线路板的结构如图C所示,认清R、C元件的布局及其标称值,各开关的通断位置等。
图C一阶实验线路板
1、选择动态线路板R、C元件,令
(1)R=10KΩC=3300PF
组成如图C(X)所示的RC充放电电路,U为函数信号发生器输出,取
Um=3V,f=1KHz的方波
电压信号,并通过两根同轴电缆,将激励源Ui和响应U0的信号分别连至示波器的两个输入口
YA和
YB,这时可在示波器的屏幕上观察到激励与响应的变化规律,
求测时间常数
τ,并描绘U及UC波形。
少量改变电容值或电阻值,定性观察对响应的影响,记录观察到的现象。
(2)令R=10KΩC=μF,观察并描绘响应波形,继续增大
C之值,定性观察对响应的影响。
2、选择动态板上R、C元件,组成如图B(a)所示微分电路,令C=μF,R=1KΩ。
在同相的方波激励信号(Um=3V,f=1KHz)作用下,观测并描绘激励与响应的波形。
增减R之值,定性观察对响应的影响,并记录,当
R增至1MΩ时,输入输出波形有何本质上
的区别
1、根据实验观测结果,在方格纸上绘出RC一阶电路充放电时UC的变化曲线,由曲线测得τ
值,并与参数值的计算结果作比较,分析误差原因。
2、根据实验观测结果,归纳、总结积分电路和微分电路的形成条件,阐明波形变换的特征。
3、实验总结。
实验四互感电路实验
学会判别互感线圈同名端和异名端,互感系数以及耦合系数的测定方法。
1、判断互感线圈同名端的方法
(1)直流法如图A所示
图A
当A1、B两点接通瞬间,若毫安表指针正偏,则可断定“1、”“3为”同名端;
指针反偏,则“1、”
“4为”同名端。
(2)交流法如图B所示:
图B
如图B所示,将两线圈
N1和N2的任意两端(如2、4端)联在一起同,在其中的一个线圈(如
N1)两端加一个低压交流电压
AC8V,另一线圈开路,(如
N2),用交流电压表分别测出分端电压
U13、U12、U34,若U13是两个绕组端压之差,则
1、3是同名端;
若U13是两绕组端压之和,则
1、
4是同端。
2、两线圈互感系数的测定
如图B在N1侧加低压交流电压U1、N2侧开路,测出I1及U2,根据互感电势E2m≈U20=WMI1可算出互感系数为:
M=U2/WI1
3、耦合系数的测定
两个互感线圈耦合松紧的程度大来
K表示,如图B;
先在
N1侧加低压交流电压
U1(AC8V),
测出N2侧开路时的电流
I1;
然后再N2侧加电压U2,测出N1侧开路时的电流,求出各自的L1和L2,
算得K值。
四、实验步
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