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电路与模拟电子技术实验指导书.doc

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电路与模拟电子技术实验指导书.doc

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文档介绍

文档介绍:电路与模拟电子技术实验指导书
实验一 直流网络定理
一、实验目的
1、加深对基尔霍夫和迭加原理的内容和适用范围的理解。
2、用实验方法验证戴维南定理的正确性。
3、学****线性含源一端口网络等效电路参数的测量方法。
4、验网络的外特性(既伏安特性)U=f(I)。
按图1-6接线,改变电阻R值,测量对应的电流和电压值,数据填在表1-3内。根据测L
量结果,求出对应于戴维南等效参数U、I。 OCSC
其中R=200Ω、R=300Ω、R=510Ω、U=10V 123S
表1-3
R(Ω) 0 100 200 300 500 700 800 ? L
I(mA)
U(V) 4
图1-6
UOC4、利用实验原理介绍的方法求R=,数据在实验内容3中取。 0ISC
5、 将Uoc和R构成戴维南等效电路测量其外特性U=f(I)。数据填入表1-4中。 0
图1-7
表1-4
R(Ω) 0 100 200 300 500 700 800 ? L
I(mA)
U(V)
6、 最大功率输出条件的验证
i. 根据1-4中数据计算并绘制功率随变化的曲线,既P = f(R)。 L
ii. 观察P = f(R)曲线,验证功率输出最大条件是否正确。 L
七、思考题
1、叠加原理中E、E分别单独作用,在实验中应如何操作,可否直接将不作用的电12
源(E或E)置零(短接), 12
2、实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,试问叠加原理的迭加性与齐次性还成立吗?为什么,
八、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。
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3. 根据实验数据表格,进行分析、比较,归纳。总结实验结论,即验证线性电路的叠加性与齐次性。
4. 各电阻器所消耗的功率能否用叠加原理计算得出,试用上述实验数据,进行计算并作结论。
5、根据实验内容3和5的测量结果,在同一坐标纸上做它们的外特性曲线。
6、心得体会及其他。
EWB仿真实验
(1)、验证基尔霍夫定律
(2)、验证迭加原理
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(3)、 测定线性含源一端口网络的外特性(既伏安特性)U=f(I)。
(4)、利用(五、实验原理介绍的方法)求R, 0
Uoc1)由戴维南定律和诺顿定律可知:R = 0Isc
2)、测出含源一端口网络的开路电压U以后,在端口处接一负载电阻R,然后再测OCL
出负载电阻的端电压U,因 RL
UocU = • R RL LRo+RL
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U,UOCRLR,则入端等效电阻为() 0URL
RL
UOC=(-1)800= R,(,1)R0LURL
3)、令有源一端口网络的所有独立电源置零,然后在端口处加一给定电压U,测得
入口的电流I,则
UR= =6/= 0 I
4)、上述内容测得的等效参数选电阻R构成戴维南等效电路,测量其外特性 0U′=f(I′)。
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实验二 日光灯交流电路的研究
一、实验目的
1、学****功率表的使用。
2、学****通过U、I、P的测量计算交流电路的参数。
3、学****如何提高功率因数。
二、实验属性(验证性)
三、实验仪器设备及器材
电工实验装置:(DG032T,DY02T,DG053T)
四、实验要求
1、本实验用交流市电220V,务必注意用电和人身安全。
2、线路接线正确,日光灯不能启辉时,应检查启辉器及其接触是否良好。 1、 各支路电流都要接入电流插座。
五、实验原理
1、日光灯结构如图2-1所示,K闭合时,日光灯管不导电,全部电压加在启动器两触片之间,使启动器中氖气击穿,产生气体放电,此放电的一定热量使金属片受热膨胀与固定片接通,于是有电流通过日光灯管两端的灯丝和镇流器。短时间后双金属片冷却收缩与固定片断开,电路中电流突然减小;根据电磁感应定律,这时镇流器两端产生一定的感应电动势,使日光灯管两端电压产生400V至500V高压,灯管气体电离,产生放电,日光灯
图2-1 日光灯结构图 图2-2 日光灯电路模型图 点燃发亮。日光灯点燃后,灯管两端电压降为100V左右,这时由于镇流器的限流作用,灯管中电流不会过大。同时并联在灯管两端的启动器,也因电压降低而不能放电,其触片保持断开状态。
日光灯点燃后,灯管相当于一个电阻R,镇流器可等效为一个小电阻R和电感的串L联,启动器断开,所以整个电路可等效为一R、L串联电路,其电路模型如图2-2所示。
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六、实验步骤
1、测量交流