外系电工技术实验报告模板

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1、1 湖北理工学院电气与电子信息工程学院 实验报告课程名称: 电工学电 工 技 术课程教师黄红霞专业名称:班级:学号:姓名:2 实验一基尔霍夫定律的验证实验名称: _ 同组人: _ 实验时间 :_ 实验地点 :_指导老师: _ 一、实验目的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的方法。 二、实验主要仪器与设备GDDS 实验装置DGJ 实验装置序号名称型号与规格数量备注序号名称型号与规格数量备注1 直流稳压电源2 1 直流稳压电源+6V、+12V 切换22 2 直流电压表JDV-21 1 2 直流可调稳压电源030V 1 3 直流毫安表J

2、DA-21 1 3 直流数字电压表1 4 变阻箱或固定电阻1K或D011 4 直流数字毫安表1 5 直流电路实验单元D02 1 5 DGJ-03 实验线路板1 DGJ-03 6 DGJ-05 电阻箱1 DGJ-05 三、实验原理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多个元件两端的电压,应能分别满足基尔霍夫定律和电压定律。即对电路中的任一个节点而言,应有I=0;对任何一个闭合回路而言,应有U=0。运用上述定律必须注意电流的正方向,此方向可预先任意设定。四、实验内容3 图 2-2 DGJ实验台实验线路图1. 实验前先任意设定三条支路的电流参考方向,如上图中的 I1、I2、I3所示

3、。2. 分别将两路直流稳压电源接入电路(DGJ 实验台,一路如 E1为+6V,+12V切换电源,另一路如E2为 030V 可调直流稳压源 ),令 E1=10V,E2=5V。3. 熟悉电流插头的结构,将电流插头的两端接至直流毫安表的“+” 、 “”两端。4. 将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,记录电流值。5. 用直流电压表分别测量电源及电阻元件上的电压值,记录电压值。 并完成下表。被测量I1( mA)I3 (mA)I3 (mA)E1 (V) E2 (V) UFA (V) UAB (V) UAD(V) UCD(V) UDE(V) 计算值测量值相对误差七、实验小结+ E1=10I15105

4、101K测电流插座测电流插座+ E2=5F E A B C D 510330I3 I2 测电流插座成 绩:教师签名:年月日4 实验二电源的等效变换实验名称: _ 同组人: _ 实验时间 :_ 实验地点 :_指导老师: _ 一、实验目的1、验证电压源与电流源等效变换的条件。2、掌握电源外特性的测试方法。二、实验主要仪器与设备GDDS 实验装置DGJ 实验装置序 号名称型号与规格数 量备 注序 号名称型号与规格数 量备注1 直流稳压电源2 1 直流稳压电源+6V、 +12V 切换1 2 直流电压 表JDV-21 1 2 直 流 可 调 恒流源0200mA 1 3 直流毫安 表JDA-21 1 3

5、直 流 数 字 电压表1 4 变阻箱D01 1 4 直 流 数 字毫安表1 5 直流电路实验单元D02 5 可 调 电 阻箱099999.9 1 DGJ-05 6 电阻器100、1K、2006 电阻器100、 1K、 200DGJ-05 三、实验原理一个实际的电源, 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ES与一个电阻 R0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 G0相并联来表示。若它们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,即具有同样的外特性。四、实验内容(A)(B)

6、图 3-1 实验线路图+ ES右 铭6V - 测电流插座R0+ - + - ISI RL 测电流插座R05 1、按图 3-1 接线,首先让R0=1K,读取 A 图两表的读数,记录数据。然后调节 B 图中的恒流源 IS(取 R0=R0) ,令两表的读数与A 图的数值相等,记录 IS之值。再改变 RL的值,重复前面操作,完成下表。图 A 测试数据如下:RL()0 200 400 600 800 1000 2000 I(mA) U(V) R0=1KIs 2、图 B 测试数据如下:RL()0 200 400 600 800 1000 2000 I(mA) U(V) R0=1kIs 六、实验小结成 绩:

7、教师签名:年月日6 实验三叠加原理的验证实验名称: _ 同组人: _ 实验时间 :_ 实验地点 :_指导老师: _ 一、实验目的验证线性电路叠加原理的正确性, 从而加深对线性电路的叠加性的认识和理解。二、实验主要仪器与设备GDDS 实验装置DGJ实验装置 序 号名称型 号 与 规格数 量备 注序 号名称型 号 与 规格数 量备注1 直流稳 压电源2 1 直流稳 压电源+6V、 +12V 切换1 2 直 流 电 压表JDV-21 1 2 直 流 可 调 稳压电源030V 1 3 直 流 毫 安表JDA-21 1 3 直 流 数 字 电压表1 4 变阻箱 或 固 定 电阻1K 或 D011 4 直

8、 流 数 字 毫安表1 5 直 流 电 路 实 验 单元D02 DGJ-03 实 验线路板1 DGJ-03 DGJ-05 电 阻箱1 DGJ-05 三、实验原理在有几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。四、实验内容+ S1 E1=10I15105101K测电流插座测电流插座S2 + E2=5F E A B C D 510330I3 I2 测电流插座7 图 4-2 DGJ实验台实验线路图1. 实验前先任意设定三条支路的电流参考方向,如上图中的 I1、I2、I3所示。2. 分别将两路直流稳压电源

9、接入电路,令E1=10V,E2=5V。3. 令 E1电源单独作用时(将开关S1投向 E1侧,开关 S2投向短路侧)用直流电压表和毫安表 (接电流插头) 测量各支路电流及各电阻元件两端电压,数据记入表格中。4. 令 E2电源单独作用时(将开关S1投向短路侧,开关S2投向 E2 侧)重复实验步骤 3 的测量和记录。5. 令 E1 和 E2共同作用时(开关S1和 S2 分别投向 E1 和 E2侧) ,重复上述的测量和记录。6. 将 E2的数值调至 10V,重复上述实验步骤4 的测量并记录。测量值E1 (V) E2 (V) I1(mA) I2(mA) I3(mA) UAB(V) UCD(V) UAD(

10、V) UDE(V) UFA(V) E1单独作用E2单独作用E1、E2共同作用五、实验小结成 绩:教师签名:年月日8 实验四戴维宁定理的验证实验名称: _ 同组人: _ 实验时间 :_ 实验地点 :_指导老师: _ 、实验目的1、通过实验验证并加深理解戴维宁定理2、加深对等效电路概念的理解3、学习测量有源一端口网络开路电压和等效电阻4、学会使用直流稳流电源。5、进一步 学习常 用直流 仪器仪 表的使 用方法 。二、实验主要仪器与设备表 5-1 实 验仪 器及 设备表GDDS 实验装置DGJ 实验装置 序 号名称型号 与规格数 量备注序 号名称型号 与规格数 量备注1 直 流 稳 压电源025V

11、1 1 直 流 稳 压 电 源0 30V 1 2 直 流 稳 流电源0 200mA 1 2 直 流 稳 流 电 源0200mA 1 3 直 流 电 压 表JDV-21 1 3 直 流 数 字 电 压 表1 4 直 流 电 流表JDA-21 1 4 直 流 数 字 电 流 表1 5 万用 表1 5 万 用 表1 6 电阻 箱1 D01 6 电 阻 箱09999.91 DGJ-05 7 直 流 电 路 实 验 单元1 D02 7 电 位 器1K/1W 1 DGJ-05 8 戴 维 宁 定 理 实 验 电 路 板1 DGJ-05 三、实验原理对于复杂电路,有时并不需求对全部支路进行求解,而只需求某一

12、支路( 或某元件 ) 上的电流或电压如果把这一支路( 或元件 ) 作为外电路,应用戴维宁定理 (或诺顿定理 ) 把其余电路用等效电源代替后求解,就比较简单了。1、戴维宁定理9 戴维宁定理指出,任何一个线性含源一端口网络,对外电路来说,可以用一条含源支路(等效 电压源 )来等效代替,该含源支路的电压源电压等于含源一端口网络的开路电压Uoc,其电阻等于含源一端口网络化成无源网络 ( 电 压源 短 接,电 流源 断开 ) 后的的 入 端电阻 Ro。诺顿定理的内容是:任何一个线性含源一端口网络,对外电路来说,可以用一个电阻和一个电流源并联组合来等效替代,并联电阻等于该含源一端口网络的入 端 电阻 Ro

13、,电流源的电流则等于含源一端口网络的短路电流Isc 。根 据戴 维宁 定理和 诺顿定 理, 对 任何 一个 线 性含 源一端 口网 络,如 图5-1(a) 所示, 可以用图 5-1(b) 或图 5-1(c) 所示电路代替。 其等效条件是: Uoc是含源一端口网络A、B两端的开路电压;Isc 是含源一端口网络A、B两端短路后的短路电流,Ro是把含源一端口网络化成无源网络后的入端电 阻。戴维宁定理和诺顿定理统称为等效发电机定理。(a)含源一端口网络2、线性含源一端口网络开路电压的测量(1)直接测量法当含源一端口网络等效的入端 电阻 与电压表内阻相比可以忽略不计时,可以直接用电压表测量其开路电压Uo

14、c。(2零示法当含源一端口网络等效的入端电 阻与电压表内阻置相比不可忽略时,如果用电压表直接测量开路电压,必然影响被侧电路的原工作状态,使测得的电压与实际值间有较大误差。为了消除电压表内阻的影响,可以采用零示法,如图 5-2 所示。RO UOC+ 图 5-2 零示法v + 稳压电源NSNSA B B RO UOC+ A ISC ROA B ( b)戴维宁定理等效替代(c) 诺顿定理定理 等效替代图 5-1 等效发电机定理10 零示法原理是用一低内阻的直流稳压电源与被测含源一端口网络NS相比较,当直流稳压电源与含源一端口网络NS的开路电压相等时,电压表的读数将为“ 0”,然后将电路断开 ,测量

15、此 时直流稳压电源的输出电压,即为被测含源一端口网络NS的开路电压。3、一端口网络入端电 阻 Ro的实验测量可以通过以下几种方法求出:(1)把有源一端口网络除源后,通过计算求无源网络的人端电阻。所谓 “除源”即一端口网络中所有恒流源开路,所有恒压源用短路代替。(2)在有源一端口网络可以除源的情况下,直接用万用表的欧姆档测量除源后的无源网络的入端电阻。(3)在有源一端口网络允许短路的情况下,用电流表测量网络的短路电流Isc 再测量有源一端口网络的开路电压Uoc,则SCOC O IUR(4) 分别测量有源一端口网络的开路电压Uoc和外电路的端电压UL,由图53,若已知外电路电阻RL的阻值,就可以计算出一端口网络的人端电阻RO 。LLLOCOR UUUR四、实验内容1、 按图 5-4 (a) 或 图5-5 (a) 接 线, 改 变 负 载 电阻 RL, 测

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