电路理论实验指导书正文

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1、-实验一叠加原理的验证一、实验目的  1.掌握实验台上直流电工仪表和设备的使用方法;  2.验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解;3.验证线性电路叠加原理的正确性,加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。二、原理说明1.基尔霍夫定律的验证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每个元件两端的电压,应能分别满足基尔霍夫电流定律(KCL)和电压定律(KVL)。即对电路中的任一个节点而言,应有ΣI=0;对任何一个闭合回路而言,应有ΣU=0。2.叠加原理的验证叠加原理指出:在有多个独立源共同作用

2、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。  线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K倍时,电路的响应(即在电路中各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K倍。三、实验设备序号名称型号与规格数量备注1直流稳压电源0~30V可调二路2万用表1自备3直流数字电压表0~200V14直流数字毫安表0~200mV15迭加原理实验电路板1DGJ-03四、实验内容1.利用DGJ-03实验挂箱上的“基尔霍夫定律/叠加原理”线路,

3、按图1-1接线。图1-1  1)实验前先任意设定三条支路和三个闭合回路的电流正方向。图1-1中的I1、I2、I3.---的方向已设定。三个闭合回路的电流正方向可设为ADEFA、BADCB和FBCEF。2)分别将两路直流稳压源接入电路,令U1=6V,U2=12V。3)熟悉电流插头的结构,将电流插头的两端接至数字毫安表的“+、-”两端。4)将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出并记录电流值。被测量I1(mA)I2(mA)I3(mA)U1(V)U2(V)UFA(V)UAB(V)UAD(V)UCD(V)UDE(V)计

4、算值测量值相对误差5)用直流数字电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值,记录之。2.实验线路如图1-2所示,用DGJ-03挂箱的“基尔夫定律/叠加原理”线路。图1-21)将两路稳压源的输出分别调节为12V和6V,接入U1和U2处。2)令U1电源单独作用(将开关K1投向U1侧,开关K2投向短路侧)。用直流数字电压表和毫安表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表1-1。3)令U2电源单独作用(将开关K1投向短路侧,开关K2投向U2侧),重复实验步骤2的测量和记录,数据记入表1-1。4)令U1和U

5、2共同作用(开关K1和K2分别投向U1和U2侧),重复上述的测量和记录,数据记入表1-1。5)将U2的数值调至+12V,重复上述第3项的测量并记录,数据记入表1-1。表1-1测量项目实验内容U1(V)U2(V)I1(mA)I2(mA)I3(mA)UAB(V)UCD(V)UAD(V)UDE(V)UFA(V)U1单独作用U2单独作用U1、U2共同作用2U2单独作用.---6)将R5(330Ω)换成二极管1N4007(即将开关K3投向二极管IN4007侧),重复1~5的测量过程,数据记入表1-2。7)任意按下某个故障设置按键

6、,重复实验内容4的测量和记录,再根据测量结果判断出故障的性质。表1-2测量项目实内容U1(V)U2(V)I1(mA)I2(mA)I3(mA)UAB(V)UCD(V)UAD(V)UDE(V)UFA(V)U1单独作用U2单独作用U1、U2共同作用2U2单独作用五、实验注意事项  1.用电流插头测量各支路电流时,或者用电压表测量电压降时,应注意仪表的极性,正确判断测得值的+、-号后,记入数据表格。  2.注意仪表量程的及时更换。六、预习思考题  1.在叠加原理实验中,要令U1、U2分别单独作用,应如何操作?可否直接将不作用的

7、电源(U1或U2)短接置零?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?七、实验报告1.根据实验数据,选定节点A,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.将支路和闭合回路的电流方向重新设定,重复1、2两项验证。4.误差原因分析。5.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。  6.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。  7.通过实验内容

8、2的步骤6及分析表格1-2的数据,你能得出什么样的结论?8.心得体会及其他。.---实验二戴维南定理的验证一、实验目的  1.验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,加深对该定理的理解。2.掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。二、原理说明  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

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