电工技术实验.docx

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1、实验三基尔霍夫定律一、实验目的用实验数据验证基尔霍夫定律,并加深对其的理解。二、实验原理在电路理论中,基尔霍夫定律是最基本的定律之一。它包括两条定律:电流定律和电压定律,它们普遍适用于线性电路和非线性电路。基尔霍夫电流定律(简称KCL)是对电路结点而言的:在任一时刻,流入电路某结点电流之和等于流出该结点电流之和。或换言之:在任一时刻,流入电路某结点电流的代数和为零。即:∑I=0。基尔霍夫电流定律也可推广运用于电路中任一封闭面:在任一时刻,流入电路某封闭面电流的代数和为零。基尔霍夫电压定律(简称KVL)是对电路闭合回路

2、而言的:在任一时刻,沿闭合回路按任意的绕行方向绕行一周,电压的代数和为零。即:∑U=0。三、实验设备1.直流电压表、直流电流表2.直流稳压源3.电阻元件四、实验内容及操作步骤验证电路如图2-3-1所示。实验接线时,应在每条支路中(即:串接电流表的支路)串接一个电流表插口,测量电流时只需将电流表的插头插入即可,但必须注意插头的极性要正确。测试数据可填入表格2-3-1和表格2-3-2中。图2-3-1基尔霍夫定律验证电路表2-3-1KCL定律验证数据记录电流(mA)I1I2I3结点b:∑I结点d:∑I理论值测量值误差△I表

3、2-3-2KVL定律验证数据记录电压(V)UabUbcUbdUadUcd回路abd:∑U回路bcd:∑U回路abcd:∑U理论值测量值误差△U五、注意事项1.应按照给定电路计算各待测电压、电流值,以便测量时预选电表量程。2.全部测量值均以电流表、电压表的读数为准,两电压源电压也不例外。3.若使用指针式仪表,应注意极性,勿使指针反偏。4.读取测量值时,应参照参考方向确定正负。5.两直流稳压电源的输出电压应在空载时用数字万用表核准到给定数值。六、总结报告及思考题1.根据实验测试数据,验证基尔霍夫定律。2.分析产生误差原因

4、。3.如电阻阻值标明误差,试问其对理论计算值和实际测量值有无影响?为什么?4.电压表、电流表内阻阻值大小,对被测电路工作有无影响?对测量误差的产生有无影响?实验五叠加原理一、实验目的用实验数据验证叠加原理,并加深对其的理解。二、实验原理叠加原理指出:在含有多个独立电源的线性电路中,任何一条支路的电流或任意两点之间的电压,都可看成是由每一个独立电源分别单独作用时,在此支路所产生的电流或在此两点间所产生的电压的代数和。叠加原理仅适用于线性电路,非线性电路不适用,它是分析和计算线性问题的普遍原理。所谓每一个独立电源分别单独

5、作用,就是指电路中仅有一个独立电源作用,而其余的独立电源不作用。不作用的独立电压源相当于短路,不作用的独立电流源相当于开路,但对实际电源而言,其内阻应保留。三、实验设备1.数字万用表2.直流稳压源3.电阻元件四、实验内容及操作步骤1.首先将两路稳压电源E1和E2调节到给定值,然后再按电路图2-5-1接线。2.让电源E1单独作用:即将开关K1投向E1侧,将开关K2投向短路侧。用数字万用表测量电源电压及各电阻元件两端的电压。读取测量值时,必须注意数字万用表的极性,并参照参考方向确定正负。测试数据可填入表格2-5-1中。3

6、.让电源E2单独作用:即将开关K1投向短路侧,将开关K2投向E2侧。测量同上,测试数据可填入表格2-5-1中。4.让电源E1、E2共同作用:即将开关K1投向E1侧,将开关K2投向E2侧。测量同上,测试数据可填入表格2-5-1中。5.选作内容:将图2-5-1电路中1kΩ电阻换接成一非线性元件:稳压管,可构成非线性电路。请参照上述步骤验证叠加原理是否适用。图2-5-1叠加原理验证电路表2-5-1叠加原理验证数据记录项目电压(V)E1E2UabUbcUbd理论值E1单独作用E2单独作用E1、E2共同作用测量值E1单独作用E

7、2单独作用E1、E2共同作用叠加原理验证U1+U2=U12误差△U注:U1指E1单独作用结果,U2指E2单独作用结果,U12指E1、E2共同作用结果。五、注意事项1.直流稳压电源的输出电压应在空载时用数字万用表核准到给定数值。2.直流稳压电源的输出端绝不允许短接,以免烧毁电源。3.读取测量值时,应注意数字万用表的极性,并参照参考方向确定正负。六、总结报告及思考题1.根据实验测试数据,验证叠加原理。2.分析产生误差原因。3.若稳压电源含有不可忽略的内电阻,在实验中应如何处理?4.各电阻消耗的功率可否用叠加原理计算?请用

8、实验数据验证之。5.电压源短路有何危害?如何避免之。实验六戴维宁定理一、实验目的1.用实验数据验证戴维宁定理,并加深对其的理解。2.学习线性有源二端网络等效电路参数的一般测量方法。二、实验原理1.戴维宁定理通常任何一个线性有源二端网络都可以用一个电源模型来等效,此即为等效电源定理。若线性有源二端网络用电压源模型等效,则为戴维宁定理;若线性有源二

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