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《电工学》实验指导书(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-13
导读: 镇流器:是一个带铁芯的电感线圈,在起辉器触头断开时,通过它的电流突然变化到零。 可知,将产生一个高电压加在灯管两端,使灯管起辉。这由电磁感应定律 eL Ldt 时电流通过灯管内部和镇流器联成通路,电路进入稳定

镇流器:是一个带铁芯的电感线圈,在起辉器触头断开时,通过它的电流突然变化到零。

可知,将产生一个高电压加在灯管两端,使灯管起辉。这由电磁感应定律 eL Ldt

时电流通过灯管内部和镇流器联成通路,电路进入稳定工作状态后,镇流器起降压和限流

的作用。由于镇流器是一个大电感负载,因而日光灯电路的功率因数很低,只有0.5左右。

实验四 三相电路

一、实验目的:

1.了解三相平衡负载作星形联接时线电压和相电压的数量关系; 2.了解三相不平衡负载作星形联接时中线的作用;

3.了解三相平衡与不平衡负载作三角形联接时,线电流与相电流的关系。

二、实验原理说明:

将三相对称灯泡负载(每相三个灯泡)各相的一端U2、V2、W2联结在一起,形成中点。各相的另一端(U1、V1、W1)则分别接至三相电源即为星形联结,这时相电流等于线电流,线电压是相电压的

倍 。由于三相电源电压对称,因此三相电流也对称,电

源中点与负载中点之间的电压为零。如用中线将两中点联结起来,中线电流也等于零。当负载不对称时,则中线就有电流流过,这时如将中线断开,三相负载的各相电压的大小不相等,此状况应避免出现。

三、仪器与设备:

1.电流控制屏 GDS-01 1块 2.三相负载 GDS-08 1块 3.交流电压表 1个

4.交流电流表 1个

四、实验步骤:

先将GDS—01上的单调、联调开关置于三相联调状态,调节三相电压为120V; 1.星形联接

(1)将GDS—08实验箱上的三相负载按星形接法联接,并接至GDS—01上三相电压输出端子U、V、W、N;

(2)测三相负载对称时,有中线情况下各线电压,UAB、UBC、UCA相电压UA、UB、UC各线电流Ia、Ib、Ic、IN ;

(3)三相负载对称,将中线拆除,测各线电压,相电压,线电流,相电流及负载中点与电源中点之间的电压;

(4)测量有中线时,三相负载不对称(如A相一盏灯,B相两盏灯,C相三盏灯)的情况下,各线电压,相电压,相电流及中线电流;

(5)测量中线拆除时,三相不对称情况下各线电压,相电压,相电流,负载中点与电源中

点之间电压。

将以上各次测量的结果分别记入表4—1中。

U

RU3

V

RV

6

RW

9

图4-1

2.三角形连接

(1)将三相负载接成三角形,测量三相负载对称时,各线电压,线电流; (2)当三相负载不对称时,测各线电压,线电流,相电流。 将以上各次测量的结果分别记入表4—2中。

1

图4—2

表4—2

五、分析与讨论:

1.作相量图说明三相平衡负载作星形连接时线电压和相电压的关系。 2.作相量图说明三相平衡负载作三角形连接时线电流和相电流的关系。

实验五 单管放大电路

一、实验目的:

1.学习共射极放大电路静态工作点的调整方法; 2.测量共射极放大电路的电压放大倍数;

3.观察静态工作点对电压放大倍数及非线性失真的影响。 二、仪器及设备:

1.单管交流放大电路板 1块 2.直流稳压电源 1台 3.示波器 1台 4.低频信号发生器 1台 5.晶体管毫伏表 1块 6.万用表 1块 三、实验步骤:

1.检查单管交流放大电路板的线路和元件。

对照单管交流放大电路原理图5-1,找出各元件在实验板上的位置,校对各元件 的参数是否与图中标明的一致,检查线路的连接是否正确,经教师检查后,即可进行第二步。 2.接上直流电源。将静态工作点调到合适的值。

(1).将直流稳压电源的输出电压调到12V,接至单管放大电路的+Ec和地端。 (2).调节RB,使UCE=5~6V(用万用表测量),并测此时的IB和IC。

记录于下:

UCE= V;IC= mA; IB= μA 3.输入交流信号,测试空载和负载时的电压放大倍数。

(1).将低频信号发生器的输出端,接到单管交流放大电路的输入端,调节信号频率为1000HZ,用晶体管毫伏表测电压Ui=10mV。

(2).用晶体管毫伏表测放大器的输出电压和输入电压(交流值)。记下负载电阻RL接通前后的数据,填入表5-1。

图5-1单管交流放大电路原理图

表5-1

4.观察电压放大倍数随静态工作点的改变而改变的情况。

继续保持Ui=10mV,负载电阻RL断开,调节RB,改变静态工作点,用示波器观察U0的变化情况,可以看到,随着静态工作点的改变,U0也随之改变也就是电压放大倍数随静态工作点的改 变而改变。

5.用示波器观察静态工作点对输出电压波形的影响。

继续保持Ui=10mV,调节RB,使IB逐渐增大,一直到从示波器中看到输出电压出现

饱和失真。调节RB,使IB逐渐减小,一直到从示波器中看到电压波形出现截止失真。 四、分析与讨论

1.解释负载电阻RL接通前后电压放大倍数不同的原因。 2.解释电压放大倍数随静态工作点的改变而改变的原因。 3.将实验得到的电压放大倍数和按公式计算的结果比较。

实验六 负反馈放大电路

一、实验目的

加深理解负反馈放大电路的工作原理及负反馈对放大电路性能的影响 掌握负反馈放大电路性能的测量与调试方法 进一步掌握多级放大电路静态工作点的调试方法 二、实验原理

负反馈在电子电路中有着广泛的应用。虽然它使放大器的放大倍数降低,但能在多方面改善放大器的动态参数,如稳定放大倍数,改变输入、输出电阻,减小非线性失真和展宽通频带等。因此,几乎所有的实用放大器都带有负反馈。

负反馈放大器有四种组态,即电压串联,电压并联,电流串联,电流并联。本实验以电压串联负反馈为例,分析负反馈对放大器各项性能指标的影响。

图6-1 电压串联负反馈实验电路图

三、实验步骤

在放大器的输入端加入f=1000Hz,Ui=3mV的正弦电压信号。用示波器观察输出波形,适当调节Rp,使第一级,第二级输出波形幅值最大且不失真。

1. 测量放大器的电压放大倍数

保持输入信号不变,工作点不变的情况下,分别测量放大器的第一级和第二级的输出电压U01和U02,然后把数据记入下表。

2. 测量负反馈对放大倍数稳定性影响

保持上述输入信号不变的情况下,将电源电压从12V降低到10V,分别测出无反馈与有反馈情况下的输出电压U0,并与两次得到的结果比较,将结果记入下表。

3. 观察负反馈对非线性失真的影响

不带负反馈 逐渐增大输入信号幅度,记下放大器未出现明显失真时的Ui,然后继续增加Ui直至有明显失真为止。

引入反反馈 观察在上术输入幅度下失真波形是否改善。继续增加Ui幅度,记下波形尚未出现明显失真时的输入电压值,并与不带负反馈时作比较。

四 实验仪器和仪表 虚拟实验仪器及器材

双踪示波器 信号发生器 交流毫伏表 数字万用表 五 实验报告要求

根据数据分析有、无负反馈两种情况下,负载对放大倍数的影响。

结合实验总结说明电压负反馈,对电压放大倍数、电压放大倍数稳定性及改 …… 此处隐藏:2245字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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