电路各实验思考题

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时间:2018-05-17

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1、戴维宁定理1.举例说明测量一个线性有源二端网络的开路电压和等效入端电阻的两种方法。答:测开路电压:方法一:直接测量在有源二端网络输出端开路时,直接用电压表接开路两端,即可测其输出端的开路电压。方法二:零示法(如右图所示)在有源二端网络输出端外加一个与反向的可调的稳压源U。慢慢调节稳压源U,使被测电路中的电流表示数为零。根据补偿法可知等于稳压电源电压U。(如右图所示)测等效入端电阻方法一:开路电压、短路电流法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,然后再将其输出端短路,用电流表测其短路电流,则等效内阻为:因此,只要测出有源二

2、端网络的开路电压和短路电流,就可得出,这种方法最简便。但是,对于不允许将外部电路直接短路的网络(例如有可能因短路电流过大而损坏网络内部的器件时),不能采用此法。方法二:外加电源法令含源一端口网络中的所有独立电源置零,然后在端口处加一给定电压U,测得流入端口的电流I(如右图),则:也可以在端口处接入电流源I',测得端口电源U'(如右图),则:2.通常直流稳压电源的输出端不允许短路,直流恒流源的输出端不允许开路,为什么?如果电压源短路,会把电源给烧坏,相当于负载无限小,功率为无穷大。如果电流源开路,相当于负载无穷大,那么功率为无穷大,也会烧坏电流源

3、。3.电压源与电流源的外特性为什么呈下降趋势,稳压源和恒流源的输出在任何负载下是否保持恒值?9因为电压源有一定内阻,随着负载的增大,内阻的压降也增大,因此外特性呈下降趋势。电流源实际也有一个内阻,是与理想恒流源并联的,当电压增加时,同样由于内阻的存在,输出的电流就会减少,因此,电流源的外特性也呈下降的趋势。不是。当负载大于稳压源对电压稳定能力时,就不能再保持电压稳定了,若负载进一步增加,最终稳压源将烧坏。实际的恒流源的控制能力一般都有一定的范围,在这个范围内恒流源的恒流性能较好,可以基本保持恒流,但超出恒流源的恒流范围后,它同样不具有恒流能力了

4、,进一步增加输出的功率,恒流源也将损坏。受控源的研究(了解)4.受控源与独立源相比有何异同点?答:相同点:受控源与独立源都分为电压源与电流源。受控电压源具有电压源的特性,受控电流源具有电流源的特性,受控源的电路符号及特性与独立源有相似之处,它们都能提供电流或电压。不同点:受控源又称“非独立”电源;独立电压源的电压或独立电流源的电流是独立量,而受控源的的电压或受控源的电流受电路中某部分电压或电流控制;受控电压源或受控电流源因控制量是电压或电流可分为电压控制电压源(VCVS)、电压控制电流源(VCCS)、电流控制电压源(CCVS)和电流控制电流源(

5、CCCS)。5.四种受控源中的、、和的意义是什么?如何测得?答::对于压控电压源(VCVS),转移特性曲线为。而称为压控电压源(VCVS)的转移电压比(或电压增益);:对于压控电流源(VCCS),转移特性曲线为。而称为压控电流源的转移电导。:对于流控电压源(CCVS),转移特性曲线为。而称为流控电压源(CCVS)的转移电阻。:对于流控电流源(CCCS),转移特性曲线为。而称为流控电流源的转移电流比(或电流增益)。功率因数的提高6.为提高电路功率因数所并联的电容器的电容值是否越大越好?答:不是。功率因数由提高到,并联电容、无功容量的确定:由上述向

6、量图,有:9综上所述可知,补偿容量不同功率因素提高也不一样:欠补偿:功率因素提高适合。全补偿:电容设备投资增加,经济效果不明显。过补偿:使功率因数又由高变低(性质不同)。综合考虑,功率因素提高到适当值为宜(0.95左右)。7.说明电容值的改变对负载的有功功率、总电流,日光灯支路电流有何影响?答:电容值的改变并不会影响负载的有功功率及日光灯支路的电流。8.提高电路的功率因数为什么只采用并联电容法,而不采用串联法?答:因为串联电容虽然也可以提高功率因数,但它会使电路中的电流增大,从而增大日光灯的有功功率,可能会超过它的额定功率而使日光灯损坏。9.在

7、50Hz的交流电路中,测得一只铁心线圈的、和,如何算得它的阻值及电感量?答:若测得一只铁心线圈的、和,则联立以下公式:阻抗的模,电路的功率因数,等效电阻,等效电抗,可计算出阻值和电感量。10.为了改变电路的功率因数常在感性负载上并联电容器此时增加了一条电流支路问电路的总电流增大还是减小,此时感性原件上的电流和功率是否改变?答:总电流减小;此时感性原件上的电流和功率不变。三相电路11.采用三相四线制时,为什么中线上不允许装保险丝?答:会增加”断零”的可能性,如开关拉开。开关接触不良”断零”后接在三相四线上的220V负载相当于星形联接接在380V上

8、,然而三相负载不可能是平衡的,负载轻的一相电压最高,使这一相上的220V设备大量烧坏,而对单相负荷则不可能有回路。“断零”后会造成中性线对地电压升高,

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