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时间:2017-12-18
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1、目录实验一 等效电源定理2实验二 正弦稳态交流电路相量的研究5实验三 三相交流电路电压、电流的测量9实验四 三相笼式异步电动机继电接触控制12实验五晶体管共射极单管交流放大电路18实验六集成运算放大器的基本运算电路24实验七直流稳压电源29实验八译码器及其应用(一)33实验九 组合逻辑电路的设计37实验一 等效电源定理一、实验目的 1.验证戴维宁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
2、,则可将电路的其余部分看作是一个有源二端网络(或称为含源一端口网络)。戴维宁定理指出:任何一个线性有源网络,总可以用一个电压源与一个电阻的串联来等效代替,此电压源的电动势Us等于这个有源二端网络的开路电压Uoc,其等效内阻R0等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短接,理想电流源视为开路)时的等效电阻。诺顿定理指出:任何一个线性有源网络,总可以用一个电流源与一个电阻的并联组合来等效代替,此电流源的电流Is等于这个有源二端网络的短路电流ISC,其等效内阻R0定义同戴维宁定理。Uoc(Us)和R0或者ISC
3、(IS)和R0称为有源二端网络的等效参数。2.有源二端网络等效参数的测量方法(1)开路电压的测量在有源二端网络输出端开路时,用电压表直接测其输出端的开路电压Uoc。然后再将其输出端短路,用电流表测其短路电流Isc,则等效内阻为 (2)短路电流的测量在有源二端网络输出端短路,用电流表测其短路电流Isc。(3)等效内阻R0的测量 Uoc R0=── Isc如果二端网络的内阻很小,若将其输出端口短路,则易损坏其内部元件,因此不宜用此法。三、实验设备序号名称型号与规格数量备注1可调直流稳压电源0~30V1T
4、HHE-12可调直流恒流源0~500mA1THHE-13直流数字电压表0~300V1THHE-14直流数字毫安表0~500mA1THHE-15万用表1自备6可调电阻箱0~99999.9Ω1THHE-17戴维宁定理实验电路板1THHE-1四、实验内容被测有源二端网络如图1-1(a)所示,即HE-12挂箱中“戴维宁定理/诺顿定理”线路。(a)(b)图1-11.用开路电压、短路电流法测定戴维宁等效电路的Uoc、R0。按图1-1(a)接入稳压电源Us=12V和恒流源Is=10mA,不接入RL。测出UOc和Isc,并计
5、算出R0(测UOC时,不接入mA表。),并记录于表1-1。Uoc(v)Isc(mA)R0=Uoc/Isc(Ω)表1-1实验数据表一2.负载实验按图1-1(a)接入可调电阻箱RL。按表1-2所示阻值改变RL阻值,测量有源二端网络的外特性曲线,并记录于表1-2。表1-2实验数据表二RL(Ω)01k2k3k4k5k6k∞U(v)I(mA)3.验证戴维宁定理:把恒压源移去,代之用导线连接原接恒压源处;把恒流源移去,这时,A、B两点间的电阻即为R0,然后令其与直流稳压电源(调到步骤“1”时所测得的开路电压Uoc之值)相
6、串联,如图1-1(b)所示,仿照步骤“2”测其外特性,对戴氏定理进行验证,数据记录于表1-3。 表1-3实验数据表三RL(Ω)01k2k3k4k5k6k∞U(v)I(mA)4.验证诺顿定理:仿照步骤“3”对诺顿定理进行验证,电路自拟。数据记录于表1-3。 表1-3实验数据表三RL(Ω)01k2k3k4k5k6k∞U(v)I(mA)5.有源二端网络等效电阻(又称入端电阻)的直接测量法。见图1-1(a)。将被测有源网络内的所有独立源置零(去掉电流源Is和电压源Us,并在原电压源所接的两点用一根短路导线相连),
7、然后用伏安法或者直接用万用表的欧姆档去测定负载RL开路时A、B两点间的电阻,此即为被测网络的等效内阻R0,或称网络的入端电阻Ri。五、实验注意事项1.测量时应注意电流表量程的更换。2.步骤“3、4”中,电压源置零时不可将稳压源短接。3.用万表直接测R0时,网络内的独立源必须先置零,以免损坏万用表。其次,欧姆档必须经调零后再进行测量。4.改接线路时,要关掉电源。六、预习思考题 1.在求戴维宁等效电路时,作短路试验,测Isc的条件是什么?在本实验中可否直接作负载短路实验?请实验前对线路1-1(a)预先作好计算,
8、以便调整实验线路及测量时可准确地选取电表的量程。2.图1-1(a)中所测的开路电压是否就是负载RL两端的电压?为什么?3.一个二端网络在什么情况下可以做短路实验?七、实验报告 1.根据步骤2和3,分别绘出曲线,验证戴维宁定理的正确性,并分析产生误差的原因。2.归纳、总结实验结果。3.心得体会及其他。实验二 正弦稳态交流电路相量的研究(综合性实验)一、实验目的 1.研究正弦稳态交流电路中电压、电流
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