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时间:2020-01-22
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1、实验二戴维南定理及叠加定理的验证一、元器件、设备直流稳压电源(0~30V)1个插件板2块导线18条(长14)连接片10个数字万用表DM-441B1台一号干电池2个电阻100Ω、200Ω、150Ω、300Ω、390Ω、510Ω各1个电流源模块1个电阻箱1个(ZX36型)电路实验下一页返回实验二戴维南定理及叠加定理的验证二、调整电流源的输出电流方法参考实验一——步骤五将电流源的输出电流调至20mA。关掉直流稳压电源,注意电流源模块的电位器保持不变。上一页下一页返回电路实验实验二戴维南定理及叠加定理的验证三、连
2、接电路电路图:上一页下一页返回实物图电路实验实验二戴维南定理及叠加定理的验证三、连接电路注意:电池的极性Ri1为电池内阻,忽略不计Ri2为电流源内阻,实验一已经计算出电阻值上一页下一页返回电路实验实验二戴维南定理及叠加定理的验证四、测戴维南等效电阻Req法一:闭合直流稳压电源开关,测UAB,此为该含源二端口网络的开路电压UOC,再用万用表的mA表功能,短接A、B两点从ISC,即为该含源二端口网络的短路电流。上一页下一页返回电路实验实验二戴维南定理及叠加定理的验证四、测戴维南等效电阻Req注意量程的选择上一
3、页下一页返回电路实验实物图实物图实验二戴维南定理及叠加定理的验证四、测戴维南等效电阻Req法二:在A、B两端接上150Ω的电阻R,测UR上一页下一页返回电路实验实物图实验二戴维南定理及叠加定理的验证四、测戴维南等效电阻Req法三:将电池用短路线代替,将直流稳压电源关掉(为什么?),用万用表的电阻挡测A,B两端电阻即为Req。上一页下一页返回电路实验实物图实验二戴维南定理及叠加定理的验证五、测图a中不同条件下的各支路电流及电压,验证叠加定理上一页下一页返回支路电流I1(mA)I2(mA)I3(mA)UAB(
4、V)电压源电流源共同作用电压源单独作用电流源单独作用电路实验实验二戴维南定理及叠加定理的验证五、测图a中不同条件下的各支路电流及电压,验证叠加定理上一页下一页返回注意:1、“电压源单独作用”即断开直流稳压电源,使电流源输出为0,内阻仍然起作用。2、“电流源单独作用”即用短路线代替电池,此时,直流稳压电源应闭合开关。电路实验实验二戴维南定理及叠加定理的验证五、测图a中不同条件下的各支路电流及电压,验证叠加定理上一页下一页返回电流源单独作用时测I1(实物图)电路实验实验二戴维南定理及叠加定理的验证五、测图a中
5、不同条件下的各支路电流及电压,验证叠加定理上一页下一页返回电流源单独作用时测I2(实物图)电路实验实验二戴维南定理及叠加定理的验证五、测图a中不同条件下的各支路电流及电压,验证叠加定理上一页下一页返回电流源单独作用时测I3(实物图)电路实验实验二戴维南定理及叠加定理的验证六、验证戴维南定理上一页下一页返回在图a的A、B两端分别接入100、200、300、390、490Ω的电阻,测UR,填入表2相应的位置。R/Ω100200300390490UR/V图a图b电路实验表2实验二戴维南定理及叠加定理的验证六、验
6、证戴维南定理上一页返回图b中的Uoc’的值等于步骤四测得的Uoc,Req’等于步骤四法二中计算出的Req,在图b的A’、B’两端分别接入100、200、300、390、490Ω电路实验实物图注:Uoc’由直流稳压电源(0~30V)提供,Req’由电阻箱提供(用万用表的欧姆档测准阻值再接入电路)。实验二戴维南定理及叠加定理的验证三、连接电路(实物图)返回电路实验AB实验二戴维南定理及叠加定理的验证返回1、电池要从电路中取出,防止短路2、电流源模块的内阻不可忽略不计,因此,采用断开的工作电压,使其无电流输出。
7、若将电流源模块从电路中断开,则内阻也从电路中断开,测得的Req是错误的。电路实验实验二戴维南定理及叠加定理的验证四、测戴维南等效电阻Req(测UOC)返回电路实验实验二戴维南定理及叠加定理的验证四、测戴维南等效电阻Req(测ISC)返回电路实验实验二戴维南定理及叠加定理的验证四、测戴维南等效电阻Req法二:在A、B两端接上150Ω的电阻R,测UR返回电路实验实验二戴维南定理及叠加定理的验证四、测戴维南等效电阻Req(法三)返回电路实验实验二戴维南定理及叠加定理的验证六、验证戴维南定理返回电路实验
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