实验1.4 戴维宁定理与最大功率传输定理.ppt

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1、实验1.4戴维宁定理与最大功率传输定理电路分析基础实验1.加深对叠加定理、戴维宁定理的理解。一、实验目的2.掌握在实验室实现叠加定理和戴维宁定理的分析方法。1.利用叠加定理求出图1-4-1所示电路中UL和IL。二、实验任务3.掌握在实验室测试有源二端网络等效电路参数的方法。4.了解阻抗匹配及应用,掌握最大传输功率的条件。2.画出图1-4-2所示有源二端网络的伏安特性曲线。求出有源二端网络图1-4-3所示等效电路的参数,并画出伏安特性曲线。验证戴维宁定理的正确性。10mA+-IS510Ω510Ω10Ω330Ω12V-+USRL220Ω+-V图1-4-1叠加定理实验电路图1-4-2

2、戴维宁定理实验电路10mA+-IS510Ω510Ω10Ω330Ω12V-+US+-VRL1。8kΩ图1-4-3戴维宁定理等效电路V+_RLmA_+1.8kΩ+_UOCRO直流数显稳压电源、直流数显恒流源、XD03戴维南定理实验电路板、XD06元件挂箱(十进制电阻箱和R3可调电阻)、电流插头、直流数字电流表、数字万用表、导线。三、实验设备3.用图1-4-2验证最大功率传输定理,画出输出功率随负载变化的曲线,找出传输最大功率的条件。四、实验原理与步骤线性有源二端网络可以用一个理想电压源uoc与一个等效电阻Ro相串联的等效电路来代替。戴维宁定理:uocRo+_由全部独立电源在线性电路

3、任一条支路中产生的电压或电流,等于各个独立电源单独作用时,在此支路中所产生的电压或电流的代数和。某一个独立电源单独作用时,应将其它独立的理想电源置0,即电压源用短路替代(uS=0),电流源用开路替代(iS=0)。叠加定理:方法二:开路短路法。用Ro=uoc/isc关系式计算等效电阻,即测出该网络的开路电压uoc和短路电流isc,代入式子计算即可。方法三、四、五详见补充教材。方法一:欧姆表法。独立源置零后直接用万用表电阻档测出等效电阻。实验室测量等效电阻Ro方法:线性有源二端网络的端口外接负载电阻RL,当负载RL=RO(等效电阻)时,负载电阻可从网络中获得最大功率,且最大功率PL

4、max=。RL=R0称为阻抗匹配。最大功率传输定理:电工综合台的开机操作顺序:1.将钥匙开关(电源总开关)置于“开”位置,停止停止告警告警启动启动复位复位电源总开关电源总开关关开三相调压输出三相网电输入三相压调输出电压指示开关此时带红色指示灯的按钮亮,表示380V电源进入装置。通过“电压指示开关”切换,观察柜面上三个线电压表,了解此时三相电源电压情况。2.按下带绿色指示灯“启动”按钮,绿灯亮,红灯灭。(实验所需交、直流电源,均需通过启动后方可工作)。在按下“启动”按钮前,需观察面板上所有的仪表及三相自耦调压器是否处于关的状态,以防启动时的冲击电流对仪表及元器件造成损坏。1.按下

5、带红色指示灯的“停止”按钮,红灯亮,绿灯灭。在按下“停止”按钮前,将面板上所有的仪表处于“关”的状态,三相自耦调压器旋钮逆时针回到零位。电工综合台的关机操作顺序:3.当由于故障导致告警指示灯亮并伴随告警声时,应先按一下“复位”按钮,排除故障后,才能重新启动控制屏。2.将钥匙开关置于“关”位置,红灯灭,再拆除线路,实验结束。直流数显稳压电源打开电源开关,指示灯亮。调节“输出粗调”量程旋钮,有10V、20V、30V三档可供选择,通过“输出细调”可在输出端输出0.0~30V连续可调的直流电压,接线时注意极性。电源开关102030关开220500量程调节按钮由于稳压电源输出显示误差较大

6、,所以实验中用万用表直流电压档来监测稳压电源输出电压。“输出粗调”旋钮平时应置于10V挡。直流数显恒流源打开电源开关,指示灯亮。调节“输出粗调”量程旋钮,有2mA、20mA、500mA三档可供选择,通过“输出细调”可在输出端输出0.0~500mA连续可调的直流电流,接线时注意极性。为什么?调节电源电流值时可先用导线将输出端短路后再进行调节。直流数字电流表将“+、–”两端串接在被测电路中并按下红色琴键,对标有量程的三档琴键开关进行操作,完成量程的选择。当被测值超出量程时,仪表将发出报警信号,此时告警指示灯亮,蜂鸣器鸣叫,接触器跳开,停止按钮亮,将供电源切断。处理方法:应立即按下

7、白色“复位”按钮,切断告警回路。在排除故障后重新启动控制屏。20mA200mA2000mA复位告警任务一1.电压源与电流源的设置。按“开机操作”程序进行操作。开启直流数显稳压电源,并将其输出电压调为万用表直流示数为12V,关闭稳压电源。将直流数显恒流源输出端短路,然后开启其电源,并将其输出调为10mA,关闭恒流源。2.按图1-4-1所示电路联接线路。将十进制电阻连成220Ω接入XD03戴维南定理实验电路板RL处。白色钮子开关置于右侧。3.将电流插头插入电流插座中,并将插头红黑引出线按极性联接

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