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时间:2017-11-15
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1、电工学实验指导书武汉科技学院二00八年三月3131目录实验一直流电路实验2实验二正弦交流电路的串联谐振4实验三功率因数的提高6实验四三相电路实验8实验五微分积分电路实验11实验六三相异步电动机单向旋转控制12实验七三相异步电动机正、反转控制13实验八单相桥式整流和稳压电路15实验九单管交流放大电路17实验十两级阻容耦合放大电路19实验十一集成运算放大器的应用21实验十二组合逻辑电路23实验十三移位寄存器25实验十四十进制计数器2831实验一直流电路实验一、实验目的:1.验证基尔霍夫定律2.研究线性电路的叠加原理3.等效电源参数的测定二、实验原理:1.基尔霍夫定律是电
2、路理论中最重要的定律之一,它阐明了电路整体结构必须遵守的定律,基尔霍夫定律有两条即电流定律和电压定律。电流定律:在任一时刻,流入电路中任一节点的电流之和等于流出该节点的电流之和,换句话来说就是在任一时刻,流入到电路中任一节点的电流的代数和为零,即∑I=0。电压定律:在任一时刻,沿任一闭合回路的循行方向,回路中各段电压降的代数和等于零,即∑U=0。2.叠加原理:n个电源在某线性电路共同作用时,它们在电路中任一支路中产生的电流或在任意两点间所产生的电压降等于这些电源单独作用时,在该部分所产生的电流或电压降的代数和。三、仪器设备及选用组件箱:1.直流稳压电源GDS----
3、02GDS----032.常规负载GDS----063.直流电压表和直流电流表GDS----10四、实验步骤:1.验证基尔霍夫定律按图1—1接线,(US1、US2分别由GDS---02,GDS---03提供)调节USI=3V,US2=10V,然后分别用电流表测取表1—1中各待测参数,并填入表格中。2.研究线性电路的叠加原理⑴将US2从上述电路中退出,并用导线将c、d间短接,接入US1,仍保持3V,测得各项电流,电压,把所测数据填入表1—2中;⑵关断US1,并退出电路,用导线将a、f短接,拆除cd间短接线并将US2重新接入原电路,使US2保持10V,测得各项电流、电压
4、,填入表1—2中。图1-131表1--1IabIcbIebUabUbeUefUfa∑I∑U表1--2读数计算I¢abI¢cbI¢ebU¢abI²abI²cbI²ebU²abIabIcbIebUab3.测定等效电源的参数根据戴维南定理可以将图1—2方框中的元件组合视为一个等效电源,其等效电动势EO和电阻RO可按下面方法确定:⑴测等效电动势EO将图1—2中的US2从电路中退出,让cd间开路,US1调至3V,测cd的开路电压,这就是等效电动势EO,填入表1—3中。⑵测等效内阻RO将US1退出,用导线将af短接,将US2接入并调至10V,测取Ibc填入表1—3中,此时RO=
5、US2/Ibc。图1-2表1—3EOIbcRO=US2/Ibc五、分析与讨论:1.实验结果是否完全符合基尔霍夫定理和叠加与原理?若有误差试说明原因?2.还有什么方法能测量等效电源的内阻?3131实验二正弦交流电路的串联谐振一、实验目的:1.了解R、L、C元件的频率与阻抗的关系;2.加深理解R、L、C元件端电压与电流间的相位关系;3.熟悉低频信号发生器及常用电子仪器。二、仪器设备及选用组建箱:1.信号发生器GDS----042.常规负载GDS----09GDS----063.可变电阻4.示波器5.晶体管毫伏表三、实验步骤:1.观察R、L、C各元件电压与电流的相位。⑴将
6、GDS----06的采样电阻1KΩ、56Ω低频信号发生器的输出端和双踪示波器的YA、YB相连组成电路。调节低频信号发生器的输出电压为1V,频率为200Hz,绘出电阻两端的电压波形图。⑵将电感元件置换成1KΩ电阻后,仍保持低频信号发生器输出电压为2V,频率为200Hz,绘出电感元件的电压波形图。⑶将一个2微法或2.5微法电容置换电感元件L,重复上述步骤。2.观察串联谐振将R、L、C三元件组成串联电路如图2—1所示,调节低频信号发生器输出电压为1V,逐步改变频率(电压保持不变),将对应的频率、电压,记入表2-1中。四、分析与讨论:1.绘出R、L、C各元件电压与电流的波形
7、图。2.绘出串联电路的阻抗、电流随频率变化的特性曲线,并作出谐振时电路的电压和电流的相量图。3.计算空心线圈的电感量L及品质因数Q。31表2-1单位:HZ、mA、V读数F50090012001450谐振频率(读数)1750200023002700URULUC计算
8、Z
9、31实验三功率因数的提高一、实验目的:1.研究感性负载并联电容提高功率因数的方法,进一步领会提高功率因数的实际意义;2.学会联接日光灯电路,并了解日光灯电路各部件的作用;3.学会使用功率表。二、仪器与设备:1.电源控制屏GDS----012.GDS---093.GDS---114.GDS---125
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