电工学实验讲义.doc
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实验一 基尔霍夫定律的验证
一.实验目的
1.验证基尔霍夫定律,加深对基尔霍夫定律的理解;
2.掌握直流电流表的使用以及学会用电流插头、插座测量各支路电流的方法;
3.学习检查、分析电路简单故障的能力。
二.原理说明
基尔霍夫定律
基尔霍夫电流定律和电压定律是电路的基本定律,它们分别用来描述结点电流和回路电压,即对电路中的任一结点而言,在设定电流的参考方向下,应有ΣI=0,一般流出结点的电流取负号,流入结点的电流取正号;对任何一个闭合回路而言,在设定电压的参考方向下,绕行一周,应有ΣU=0,一般电压方向与绕行方向一致的电压取正号,电压方向与绕行方向相反的电压取负号。
在实验前,必须设定电路中所有电流、电压的参考方向,其中电阻上的电压方向应与电流方向一致,见图1所示。
三.实验设备
1.直流数字电压表、直流数字电流表
2.恒压源(双路0~30V可调)
3.NEEL-11下组件或EEL-53或MEEL—06
四.实验内容
实验电路如图1所示,图中的电源US1用恒压源I路0~+30V可调电压输出端,并将输出电压调到+6V,US2用恒压源II路,输出电压+12V(以直流数字电压表读数为准)。开关S1 拨向上,开关S2拨向上,开关S3拨向上。
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。
图1
1.熟悉电流插头的结构,将电流插头的红接线端插入数字电流表的红(正)接线端,电流插头的黑接线端插入数字电流表的黑(负)接线端。
2.测量支路电流
将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出各个电流值。按规定:在结点A,电流表读数为‘+’,表示电流流入结点,读数为‘-’,表示电流流出结点,然后根据图1中的电流参考方向,确定各支路电流的正、负号,并记入表1中。
表1 支路电流数据
支路电流(mA) I1 I2 I3 计算值 测量值 3.测量元件电压
用直流数字电压表分别测量两个电源及电阻元件上的电压值,将数据记入表2中。测量时电压表的红(正)接线端应插入被测电压参考方向的高电位端,黑(负)接线端插入被测电压参考方向的低电位端。
表2 各元件电压数据
各元件电压(V) US1 US2 UR1 UR2 UR3 UR4 UR5 计算值()(V) 线性电路叠加定理的验证
一.实验目的
1.验证叠加原理;
2.了解叠加原理的应用场合;
3.理解线性电路的叠加性。
二.原理说明
叠加原理指出:在有几个电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电源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。具体方法是:一个电源单独作用时,其它的电源必须去掉(电压源短路,电流源开路);在求电流或电压的代数和时,当电源单独作用时电流或电压的参考方向与共同作用时的参考方向一致时,符号取正,否则取负。
三.实验设备
1.直流数字电压表、直流数字电流表
2.恒压源(双路0~30V可调)
3.NEEL-11下组件或EEL-53组件或MEEL—06
四.实验内容
实验电路如图1所示,图中:,,,图中的电源US1用恒压源I路0~+30V可调电压输出端,并将输出电压调到+12V,US2用恒压源II路0~+30V可调电压输出端,并将输出电压调到+6V(以直流数字电压表读数为准),开关S3拨向上。
图1
1.US1电源单独作用(将开关S1拨向上,开关S2拨向下)。
用直流数字毫安表接电流插头测量各支路电流:将电流插头的红接线端插入数字电流表的红(正)接线端,电流插头的黑接线端插入数字电流表的黑(负)接线端,测量各支路电流,并将数据记入表1中。
用直流数字电压表测量各电阻元件两端电压:电压表的红(正)接线端应插入被测电阻元件电压参考方向的正端,电压表的黑(负)接线端插入电阻元件的另一端(电阻元件电压参考方向与电流参考方向一致),测量各电阻元件两端电压,数据记入表1中。
表1实验数据一
测量项目
实验内容 US1
(V) US2
(V) I1
(mA) I2
(mA) I3
(mA) UAB
(V) UCD
(V) UAD
(V) UDE
(V) UFA
(V) US1单独作用 12 0 US2单独作用 0 6 US1, US2共同作用 12 6 2.US2电源单独作用(将开关S1拨向下,开关S2拨向上),
重复步骤1的测量并将数据记录记入表格1中。
3.US1和US2共同作用时(开关S1和S2分别拨向上),
重复步骤1的测量并将数据
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