电路分析实验指导书(2)
(1)电压源(VCVS),U2=f(U1),μ= U2 /U1 称为转移电压比(或电压增益)。 (2)压控电流源(VCCS),I2=f(U1),g= I2 /U1 称为转移电导。 (3)流控电压源(CCVS),U2=f(I1),r= U2 /I1 称为转移电阻。
(4)流控电流源(CCCS),I2=f(I1),α= I2 / I1 称为转移电流比(或电流增益)。
三、预习思考题
1、受控源的独立源的相比有何异同点?比较四种受控源的代号、电路模型、控制量与被控量的关系如何?
2、四种受控源中的r,g,α,和μ的意义是什么?如何测得? 3、若受控源控制量的极性反向,试问其输出极性是否发生变化? 4、受控源的控制特性是否适合于交流信号?
五、实验内容
1、 测量受控源VCVS的转移特性(以称电压传输特性)U2=f(U1)及负载特性U2=f(RL)。按图3-2接入电压源U1和负载RL。
(在方格纸上绘出电压传输特性曲线U2=f(U1),并在其线性部分求出转移电压比 。
(
U2=f(RL)。
负载RL。
(1)固定RL=2KΩ,调节稳压源的输出电压U1,测出相应的IL的值,绘制IL=f(U1)曲线,
2、测量受控源VCCS的转移特性IL=f(U1)及负载特性IL=f(RL),按图3-3接入电压源U1和
(2
3、测量受控源CCVS的转移特性U2=f(I1)与负载特性
U2=f(RL),按图3-4接入电流源IS和负载RL。
(1)固定RL=2KΩ,调节恒流源的输出电流IS,使其在0.05-0.7mA范围内取8个数值,测出
(2
4、测量受控源CCCS的电流转移特性IL=f(I1)及其负载特性IL=f(RL)。按图3-5接入电流源IS和负载RL。
(1)固定RL=2KΩ,调节恒流源的输出电流IS。使其在0.05-0.7 mA范围内取8个数,测出IL线。六、验注意事项
1、 受控源正常工作需要将直流电源开关打开。
(2)保持IS=0.5mA,令R
L从0,100Ω,200Ω增至80KΩ,测出IL及U2,绘制IL=f(RL)曲
2、 拆接线时,必须事先断开供电电源,但不必关闭电源总开关。 3、 用恒流源供电的实验中,不要使恒流源的负载开路。 七、实验报告
1、根据实验数据,在方格纸上分别绘出受控源的转移和负载特性曲线,并求出相应的转移参量。
2、对预习思考题作必要的回答。
3、对实验的结果做出合理地分析和结论,总结对四种受控源的认识和理解。 4、心得体会及其他。
实验四 基尔霍夫定律和叠加定理
一、实验目的
1、 验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。
2、 验证线性电路叠加原理的正确性,从而加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。 3、学会用电流插头、插座测量各支路电流的方法。 二、原理说明
基尔霍夫定律是电路的基本定律,测量某电路的各支路电流及多个元件两端的电压,应能分别满足基尔霍夫电流定律和电压定律,即对电路中的任一节点而言,应有∑I=0;对任何一个闭合回路而言,应有∑U=0。
叠加定理指出:在有几个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。
线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K倍时,由该激励产生的响应(即在电路其他各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K倍。
运用上述定律时,必须注意预先设定电流的参考方向和电压的参考极性。 三、预习思考题
1、 根据图4-1的电路参数,计算出待测的电流I1、I2、I3和各电阻上的电压值,并记
入表中,以便实验测量时,可正确地选定毫安表和电压表的量程。
注意:R5在不同的实验箱上取值有所不同,注意记录。
五、实验内容
1、 实验前先设定三条支路的电流参考方向,如图中的I1、I2、I3所示,并熟悉线路结构,掌
握各开关的操作使用方法。
2、 熟悉电流插头的结构,将电流插头的两端接至数字毫安表的“+、–”两端(注意思考红
线接“﹢”时选择的参考方向。)
3、用直流数字电压表测量电压值时,注意预先标明各电压的极性;记录﹢、﹣号。 自行设计电路验证齐次性(比例性)、叠加性和成立范围,记录好一切数据后分析处理数据,从而加深对定理的理解。 六、实验注意事项
1、 所有需要测量的电压值,均以电压表测量的读数为准,不以电源指示为准。 2、 防止电源两端短路。 3、 注意仪表量程的更换。 七、实验报告
1、 根据实验数据,选定实验电路中的任一节点,验证KCL的正确性。 2、 根据实验数据,选定实验电路中的任一闭合回路,验证KVL的正确性。 3、 根据实验数据,分别举例验证叠加性、齐次性、线性与非线性是如何体现。 4、 误差原因分析。 5、 心得体会及其它。
实验六 三相交流电路电压、电流的测量
一、实验目的
1、通过三相交流电路电压、电流的测量,掌握三相电路的接线方法。明确线、相电压,线、相电流之间的关系。
2、充分理解三相四线制供电系统中中线的作用。
二、实验原理
1、三相负载可接成星形(又称“Y”接法)或三角形(又称“Δ”接法)。当三相对称负载做Y形联结时,线电压UL是相电压UP的3倍。线电流IL等于相电流IP,即
UL=3UP ,IL=IP
当采用三相四线制接法时,流过中线的电流I0=0,所以可以省去中线。 当对称三相负载作Δ形联接时,有
IL=3IP ,UL=UP 2、不对称三相负载作Y联接时,必须采用三相四线制接法(称“Y0”接法)。而且中线必须牢固联接,以保证三相不对称负载的每相电压维持对称不变。
倘若中线断开,会导致三相负载电压的不对称,致使负载的那一相的相电压过高,使负载遭受损坏;负载重的那一相的相电压又过低,使负载不能正常工作。尤其是对于三相照明负载,无条件地一律采用Y0接法。
3、对于不对称负载作Δ形联结时,IL≠IP但只要电源的线电压UL对称,加在三相负载上的电压仍是对称的,对各负载工作没有影响。 三、预习思考题
1、三相负载根据什么条件作星形或三角形联接?
2、复习三相交流电路有关内容,试分析三相星形联结不对称负载在无中线的情况下,当某相负载开路或短路时会出现什么情况?如果接上中线,情况又如何?
3、本次实验中,为什么要利用三相调压器将380V的市电线电压降为220V的线电压使用?
五、实验内容
1、三相负载星形联结(三相四线制供电)
按图6—1线路连接实验电路,即三相灯组负载三相调压器接通三相对称电源(输出的
三相线电压是220V)。经指导教师检查后,方可接通三相电源,并按以下步骤完成各项实验,分别测量三相负载的线电压、线电流、相电压、相电流,将所测得的数据记入表格6—1中,并观察各相灯组亮暗的变化程度,特别要注意观察中线的作用。
2、负载三角形连接(三相三线制供电)
按图6—2改接线路,经指导教师检查合格后接通三相电源,并按数据表格的内容进行测试。
并记录在表6-2中。
六、实验注意事项
1、本实验采用三相交流市电,线电压为220V。实验时要注意人身安全,不可触及导电部件,防止意外事故发生。
2、每次接线完毕,同组同学应自查一遍,然后由指导教师检查后,方可接通电源,必须严格遵守先接线后通电;先断电后拆线的实验操作原则。
3、星形负载作短路实验时,必须首先断开中线, …… 此处隐藏:2679字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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