电路分析基础实验指导书

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1、-电路分析根底实验教学指导书. z-前 言一、实验总体目标初步具备电压表、电流表、万用表等电工实验设备的操作使用能力和电路仿真软件的应用能力,根据实验任务确定实验方案、设计实验线路和选择仪器设备,正确测量参数和处理数据。二、适用专业年级电子信息工程、通信工程专业一年级本科学生。三、先修课程高等数学、大学物理。四、实验工程及课时分配实验工程实验要求实验类型每组人数实验学时实验一电阻电路测量与分析综合实验必须综合性14实验二电源等效电路综合实验必须综合性14实验三动态电路仿真实验必须综合性14实验四RC频率特性和RLC谐振仿真实验必须综合性14五、实验环境电工综合实验台:40套。主要配置:直流电路

2、模块实验板、动态电路模块实验板、多路直流电压源、多路直流电流源、信号源、直流电压表、直流电流表、示波器等。Multisim电路仿真分析软件。六、实验总体要求1、正确使用电压表、电流表、万用表、功率表以及一些电工实验设备;2、按电路图联接实验线路和合理布线,能初步分析并排除故障;3、认真观察实验现象,正确读取实验数据和记录实验波形并加以检查和判断,正确书写实验报告和分析实验结果;4、正确运用实验手段来验证一些定理和结论。5、具有根据实验任务确定实验方案、设计实验线路和选择仪器设备的初步能力。6、按每次实验的具体要求认真填写实验报告。七、本课程实验的重点、难点及教学方法建议本课程实验的重点是仪表的

3、正确使用、电路的正确连接、数据测试和分析;本课程实验的难点是动态电路参数测试和分析。在教学方法上,本课程实验应提前预习,使学生能够利用原理指导实验,利用实验加深对电路原理的理解,掌握分析电路、测试电路的根本方法。. z-目 录实验一电阻电路测量与分析综合实验1实验二 电源等效电路综合实验11实验三动态电路仿真实验18实验四 RC频率特性和RLC谐振仿真实验24. z-实验一 电阻电路测量与分析综合实验一、实验目的1、熟悉并掌握直流电压表、电流表、恒压源等使用;2、学会电阻元件的伏安特性的逐点测试法;3、学会电路中电位、电压的测量方法,掌握电路电位图的测量、绘制方法;4、验证基尔霍夫定律,学会检

4、查、分析电路简单故障;5、验证叠加原理,学会叠加原理的应用。二、实验原理1、电阻元件的伏安特性任一二端电阻元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元件的电流I之间的函数关系Uf(I)来表示,即用UI平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为该电阻元件的伏安特性曲线。根据伏安特性的不同,电阻元件分两大类:线性电阻和非线性电阻。线性电阻元件的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如图11中(a)所示,该直线的斜率只由电阻元件的电阻值R决定,其阻值为常数,与元件两端的电压U和通过该元件的电流I无关;非线性电阻元件的伏安特性是一条经过坐标原点的曲线,其阻值R不是常数,即在不同的电压作用下,电阻值是不同的,常

5、见的非线性电阻如白炽灯丝、普通二极管、稳压二极管等,它们的伏安特性如图11中b、c、d。在图11中,U 0的局部为正向特性,U0的局部为反向特性。绘制伏安特性曲线通常采用逐点测试法,即在不同的端电压作用下,测量出相应的电流,然后逐点绘制出伏安特性曲线,根据伏安特性曲线便可计算其电阻值。2、电路中的电压、电位测量在一个确定的闭合电路中,各点电位的大小视所选的电位参考点的不同而异,但任意两点之间的电压(即两点之间的电位差)则是不变的,这一性质称为电位的相对性和电压的绝对性。据此性质,我们可用一只电压表来测量出电路中各点的电位及任意两点间的电压。假设以电路中的电位值作纵坐标,电路中各点位置电阻或电源

6、作横坐标,将测量到的各点电位在该坐标平面中标出,并把标出点按顺序用直线条相连接,就可得到电路的电位图,每一段直线段即表示该两点电位的变化情况。而且,任意两点的电位变化,即为该两点之间的电压。在电路中,电位参考点可任意选定,对于不同的参考点,所绘出的电位图形是不同,但其各点电位变化的规律却是一样的。3、基尔霍夫定律基尔霍夫电流定律和电压定律是电路的根本定律,它们分别用来描述结点电流和回路电压,即对电路中的任一结点而言,在设定电流的参考方向下,应有I0,一般流出结点的电流取负号,流入结点的电流取正号;对任何一个闭合回路而言,在设定电压的参考方向下,绕行一周,应有U0,一般电压方向与绕行方向一致的电

7、压取正号,电压方向与绕行方向相反的电压取负号。在实验前,必须设定电路中所有电流、电压的参考方向,其中电阻上的电压方向应与电流方向一致,即关联参考方向,见图14所示。4、叠加原理在有几个电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电源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。具体方法是:一个电源单独作用时,其它的电源必须去掉电压源短路,电流源开路;在求电流或电压的代数和时,当电源单独作用时电流或电压的参考方向与共同作用时的参考方向一致时,符号取正,否则取负。在图12中:叠加原理反映了线性电路的叠加性,线性电路的齐次性是指当鼓励信号如电源作用增加或减小K

8、倍时,电路的响应即在电路其它各电阻元件上所产生的电流和电压值也将增加或减小K倍。叠加性和齐次性都只适用于求解线性电路中的电流、电压。对于非线性电路,叠加性和齐次性都不适用。三实验设备1直流数字电压表、直流数字电流表;2恒压源(双路030V可调);3NEEL11B 电工原理一、MEEL-04电工原理二模块板。 四实验容一测定线性电阻的伏安特性按图13接线,图中的电源U选用恒压源的可调稳压输出端,通过直流数字毫安表与1k8W线性电阻相连,电阻两端的电压用直流数字电压表测量。恒压源必须置10V档位上,调节恒压源可调稳压电源的输出电压U,从0伏开场缓慢地增加不能超过10V,在表11中记下相应的电压表和

9、电流表的读数。表11 线性电阻伏安特性数据 U(V) 0 2 4 6 8 10I(mA)二电路中电位、电压的测量实验电路如图14所示,图中的电源US1用恒压源I路030V可调电源输出端置10V档位,并将输出电压调到6V,US2用II路030V可调电源输出端置20V档位,并将输出电压调到12V。开关S1 、S2、S3均朝上打。1测量电路中各点电位以图14中的A点作为电位参考点,分别测量B、C、D、E、F各点的电位。用电压表的负端黑色接线柱与A点相连,正端红色接线柱分别对B、C、D、E、F各点进展测量,数据记入表12中。以D点作为电位参考点,重复上述步骤,测得数据记入表21中。2测量电路中相邻两点

10、之间的电压值在图14中,测量电压UAB:将电压表的正端红色接线柱与A点相连负端黑色接线柱与B点相连,读电压表读数,记入表12中。按同样方法测量UBC、UCD、UDE、UEF及UFA,测量数据记入表12中。表12 电路中各点电位和电压数据 单位:V电位参考点VAVBVCVDVEVFUABUBCUCDUDEUEFUFAA0D0三节点电流、回路电压定律实验电路如图1-4所示,图中的电源US1用恒压源I路030V可调电压输出端,并将输出电压调到6V,US2用恒压源II路030V可调电压输出端,并将输出电压调到12V以直流数字电压表读数为准。开关S1 拨向上方,开关S2 拨向上方,开关S3拨向上方。实验

11、前先设定三条支路的电流参考方向,如图1-4中的I1、I2、I3所示,并熟悉线路构造,掌握各开关的操作使用方法。1熟悉电流插头的构造,将电流插头的红接线端插入数字电流表的红正接线端,电流插头的黑接线端插入数字电流表的黑负接线端。2测量支路电流将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出各个电流值。按规定:在结点A,电流表读数为,表示电流流入结点,读数为,表示电流流出结点,然后根据图31中的电流参考方向,确定各支路电流的正、负号,并记入表13中。表13 支路电流数据支路电流(mA)I1I2I3计算值测量值相对误差3测量元件电压用直流数字电压表分别测量两个电源及电阻元件上的电压值,将数据记入表1

12、4中。测量时电压表的红正接线端应插入被测电压参考方向的高电位端,黑负接线端插入被测电压参考方向的低电位端。表14 各元件电压数据各元件电压VUS1US2UR1UR2UR3UR4UR5计算值V测量值V相对误差四叠加原理的应用实验电路如图1-4所示,图中:,,图中的电源US1用恒压源I路030V可调电压输出端,并将输出电压调到12V,US2用恒压源II路030V可调电压输出端,并将输出电压调到6V以直流数字电压表读数为准,开关S3 拨向上方R3侧。1US1电源单独作用将开关S1拨向上方,开关S2拨向下方,参考图12(b),画出电路图,标明各电流、电压的参考方向。用直流数字毫安表接电流插头测量各支路

13、电流:将电流插头的红接线端插入数字电流表的红正接线端,电流插头的黑接线端插入数字电流表的黑负接线端,测量各支路电流,按规定:在结点A,电流表读数为,表示电流流入结点,读数为,表示电流流出结点,然后根据电路中的电流参考方向,确定各支路电流的正、负号,并将数据记入表15中。用直流数字电压表测量各电阻元件两端电压:电压表的红正接线端应插入被测电阻元件电压参考方向的正端,电压表的黑负接线端插入电阻元件的另一端电阻元件电压参考方向与电流参考方向一致,测量各电阻元件两端电压,数据记入表15中。表15实验数据表测量工程实验容US1(V)US2(V)I1(mA)I2(mA)I3(mA)UAB(V)UCD (V)UAD (V)UDE (V)UFA (V)US1单独作用120US2单独作用06US1, US2共同作用126US2单独作用0122US2电源单独作用将开关S1拨

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