实验1 直流电路的认识实验
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实验一 直流电路的认识实验一、实验目的与要求1、熟悉实验室电源配置等概况。
2、练习使用晶体管直流稳压电源。
3、练习使用直流电流表和电压表。
4、练习使用万用表的直流电流档和电压档。
5、通过电位的测量,进一步明确电位、电压的概念及其相互关 系。
二、仪器及设备1、晶体管直流稳压电源 APS3003S—3D 1 台2、1.5V 干电池 1 节3、直流电压表 C43 型(0~7.5V) 1 只4、直流毫安表 C43 型(0~100mA) 1 只5、 万用表 DT—99228B 1 只6、线绕电阻或碳膜电阻(15Ω,15W) 2 只7、单刀开关 1 只三、实验材料导线若干四、实验内容及方法1、练习使用晶体管直流稳压电源(1)熟悉稳压电源面板上各开关、旋钮的位置,了解其使用方 法。
(2)将万用表的有关转换开关置于测直流电压的适当挡位上, 红色测试棒的插头插入万用表“+”插孔,黑色测试棒的插头插入“-” 插孔或标有“*”号的公共插孔。
(3)将直流稳压电源的电源插头插入市电 220V 插座,合上电源 开关。
接通工作电源后,面板上的指示灯应亮。
(4)由小到大分别将稳压电源输出电压的“粗调旋钮”转至各 挡,然后再将输出电压的“细调旋钮”从最小位置顺时针转至最大位 置。
用装好测试棒的万用表直流电压挡测量直流稳压电源的输出电压 “粗调旋钮”置于不同挡位时,输出电压的调整范围。
万用表直流电 压挡指示值记入表 1-1 中。
表 1-1 “粗调旋钮”挡位输出电压调整范围2、直流无分支电路电流、电压和电位的测量(1)直流电压表接上测试棒后选择合适的量限,测量一节干电 池的开路电压 U S2,所得测量结果记入表 1-2 中。
表 1-2 测量数据 计算值 参考点 项目 A j B j C j U S1 U S2 I U AB U BC U CA仪表量限A 仪表指示值仪表量限B 仪表指示 值(2)使用直流电压表,调稳压电源的输出电压 U S1 为 3.00V。
实验1 直流电路的仿真分析一、实验目的(1)学习使用PSPICE软件,熟悉工作流程。
(2)学习用PSPICE进行直流工作点分析和直流扫描分析的操作步骤。
二、实验步骤实验1-1:1)操作步骤(1)开始\程序\Designlab eva18\schematics,单击进入原理图绘制窗口。
(2)调电路元件:从库中调出元件。
(3)首先需要增加常用库,点击Add Library.将常用库添加进来。
(4)移动元器件到适当的位置,进行适当旋转,点击Draw/Wire将电路连接起(5)双击元器件或相应参数修改名称和值。
(6)保存原理图。
2)仿真(1)静态工作点分析是其他分析的基础,不需要进行设置。
(2)选择Analysis\simulation,则静态工作点参数直接在原理图上显示。
(3)在原理图窗口中点击相关工具栏按钮,图形显示各节点电压和各元件电流值如图1-1。
实验1-2:1)直流工作点分析同上。
探针在相应工作栏选取。
2)直流扫描分析:a.单击Analysis/Setup,打开分析类型对话框,以建立分析类型。
b.运行Analysis/Simulation,进行直流扫描分析。
c.对于图1-2电路,电压源Us1的电压已在0-12V之间变化,显示的波形就是负载电阻RL的电流IR随Us1变化波形,见图1-2.d.从图1-2可以得出IRL和US1的函数关系IRL=1.4+(1.2/12)US1=1.4+0.1US1三、实验结果图1-1仿真结果图1-2仿真结果图1-3直流扫描分析的输出波形四、分析结论在各步骤操作正确的条件下,仿真分析的数据与输出波形符合理论实际,完成了直流电路的仿真分析。
直流电路电位实验报告直流电路电位实验报告引言:直流电路是电工学中最基础的一门学科,通过对电路中电位的实验测量,可以更好地理解电路中的电势差和电势分布。
本实验旨在通过实际测量和数据分析,探究直流电路中电位的变化规律,并验证欧姆定律和基尔霍夫定律。
实验器材和方法:实验器材:直流电源、导线、电阻箱、电流表、电压表。
实验方法:搭建直流电路,通过改变电阻箱中的电阻值,测量电路中不同位置的电位差,并记录实验数据。
实验过程:1. 搭建直流电路:将直流电源的正极与负极分别与电阻箱和电流表相连,形成一个简单的串联电路。
2. 测量电位差:将电压表的两个探头依次连接到电路的不同位置,记录下相应的电位差值。
3. 改变电阻值:通过旋转电阻箱中的旋钮,改变电路中的电阻值,并记录下相应的电位差值。
实验结果与分析:通过实验测量,我们得到了不同电阻值下电路中不同位置的电位差数据。
根据这些数据,我们可以进行进一步的分析和推导。
1. 欧姆定律的验证:根据欧姆定律,电压与电流之间存在线性关系,即V=IR。
我们可以通过实验数据来验证这个定律。
选取几组电位差和电流值的数据,绘制成电流-电位差的散点图,并进行线性拟合。
如果拟合直线的斜率与电阻值相等,就可以验证欧姆定律的成立。
2. 基尔霍夫定律的验证:基尔霍夫定律是描述电路中电位分布的重要定律。
根据基尔霍夫定律,一个闭合电路中的电压代数和为零。
我们可以通过实验数据来验证这个定律。
选取几个不同的闭合回路,计算出每个回路中的电压和,并判断是否接近于零。
如果接近于零,则可以验证基尔霍夫定律的成立。
结论:通过实验测量和数据分析,我们验证了欧姆定律和基尔霍夫定律在直流电路中的适用性。
实验结果表明,在给定电阻值下,电路中的电位差与电流呈线性关系,符合欧姆定律。
同时,闭合回路中的电压代数和接近于零,验证了基尔霍夫定律的成立。
实验总结:本实验通过实际测量和数据分析,深入理解了直流电路中电位的变化规律,并验证了欧姆定律和基尔霍夫定律。
一、实训背景直流电路,作为电路学中的基础部分,是电气工程、电子技术等领域不可或缺的知识点。
为了更好地理解和掌握直流电路的基本原理和特性,我们开展了直流电路的认识实训。
本次实训旨在通过理论学习和实际操作,加深对直流电路概念、元件特性以及电路分析方法的理解。
二、实训目的1. 理解直流电路的基本概念和组成部分。
2. 掌握直流电源、电阻、电容、电感等基本元件的特性及其在电路中的作用。
3. 学会使用万用表等测量工具,对直流电路进行测量和分析。
4. 培养动手实践能力,提高电路设计和分析能力。
三、实训内容1. 直流电源直流电源是直流电路的核心,本次实训主要介绍了直流电源的种类、特性和使用方法。
我们学习了干电池、蓄电池、直流稳压电源等直流电源的工作原理和特性,并通过实验了解了不同直流电源在电路中的应用。
2. 电阻电阻是直流电路中最常见的元件之一,它主要起到限制电流、分配电压的作用。
实训中,我们学习了电阻的规格、参数以及电阻的串联、并联等连接方式。
通过实验,我们掌握了如何使用万用表测量电阻的阻值,并了解了电阻在电路中的作用。
3. 电容电容是直流电路中用于储存电荷的元件,它在电路中起到滤波、耦合、隔直等作用。
实训中,我们学习了电容的种类、参数以及电容的串联、并联等连接方式。
通过实验,我们掌握了如何使用万用表测量电容的容量,并了解了电容在电路中的作用。
4. 电感电感是直流电路中用于储存磁能的元件,它在电路中起到滤波、隔离、稳定等作用。
实训中,我们学习了电感的种类、参数以及电感的串联、并联等连接方式。
通过实验,我们掌握了如何使用万用表测量电感的电感值,并了解了电感在电路中的作用。
5. 电路分析方法实训中,我们学习了基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律,掌握了如何使用这些定律分析直流电路。
通过实验,我们学会了如何根据电路图绘制等效电路,并使用欧姆定律、基尔霍夫定律等公式计算电路中的电压、电流和功率。
四、实训过程1. 理论学习在实训开始前,我们首先对直流电路的基本概念、元件特性和分析方法进行了系统学习。
直流基本实验报告实验名称:直流基本实验实验目的:通过实验了解直流电路的基本原理和实验技能,熟悉直流电源的使用方法,掌握测量电压和电流的方法。
实验器材:直流电源、电流表、电压表、电阻、导线等。
实验原理:直流电路是指电荷流动的方向保持不变的电路。
直流电路的主要特点是电荷只能单向流动,电流大小恒定不变。
在直流电路中,电流沿着电路先从正极流向负极,再由负极流向正极。
熟悉直流电路的组成和特点十分重要,能够为日常生活和工作中电器电路的使用提供基础。
实验步骤:1. 连接电路:首先将直流电源的正极和负极依次与电路中的元件连接好,确保电路连接正确。
2. 测量电压:将电压表的正极和负极分别连接到需要测量电压的两个点上,并读取电压表上的示数。
注意,示数是指电压表上的数字显示,单位是伏特(V)。
3. 测量电流:将电流表连接到电路中需要测量电流的位置上,并读取电流表上的示数。
注意,示数是指电流表上的数字显示,单位是安培(A)。
4. 改变电路:可以通过改变电路中的元件,如改变电阻的大小,来观察电路中电压和电流的变化规律。
5. 做记录:根据实际测量结果,记录电压和电流的大小,并对电路的各种变化进行分析。
数据处理与结果分析:根据实际测量结果,我们可以计算出电路中电的功率、电阻和电压的关系等。
通过对实验数据进行分析,我们可以得出一些结论,如电流大小与电压成正比,电阻大小和电流成反比等。
实验结论:通过本次实验,我了解了直流电路的基本原理和实验技能。
通过测量电压和电流,我对电路中电压和电流的变化规律有了更深入的了解。
另外,我还学会了使用直流电源和测量仪器,为以后实验和工作中的电路测试打下了基础。
实验心得:通过本次实验,我对直流电路的基本原理和实验技能有了更深入的了解。
实验中我遇到了一些问题,比如如何正确连接电路,如何使用电压表和电流表进行测量等,但通过仔细阅读实验指导书和老师的指导,我逐渐掌握了这些操作技巧。
同时,实验过程中,我还发现了一些实验数据与理论计算结果存在一定的差距,通过思考和讨论,我认识到这可能是由于实验中存在测量误差或电路组成的不完善等原因。
电机学实验一直流电机实验1实验目的: 理解掌握直流机发电、电动工作特性。
2实验电路:图 1 直流电机实验系统结构图3 实验内容与步骤3.1系统基本连接与参数调节--由教师完成:(1)连接电路实线部分。
直流机按正转接线, 交流机按反转接线。
(2)电流调节器调最大Uc为1V。
调电流反馈: Ui/Ia=2V/0.5A。
(3)直流稳压源限流值调到1.5A。
3.2直流机发电实验--交流机作同步恒速运行, 驱动直流机发电, 电流闭环控制整流调压器吸收其电流。
3.2.1实验准备(1) 完成直流机电枢回路、励磁回路连接, 励磁开关Kf断开, RA.RB置最大。
(2)整流器:Uct只接电流调节器输出Uc!Ublf断开, 整流器先关闭。
(3)交流机RC调最大。
直流稳压源断开Kz, 通电调到Uz=15V。
(4)实验台通电。
(5)给定电路置“负”, 并调输出0V。
--注:电流调节器的运放“反相”, 故给定为负, 反馈为正3.2.2 启动交流机(1)接通主电路。
(2)减RC起动交流机反转到~1000rpm, 接通直流稳压源Kz, RC回最大。
使交流机进入同步恒速(1500rpm)运行, 驱动直流机发电。
3.2.3直流发电机空载Uf-E特性(即if -φ磁化特性)实验断Kf使Uf=0, 测量记录对应的直流机剩磁发电电势E(|Ua|)。
接通Kf后调RA+RB使Uf= 90, 160, 220V。
测量记录E。
3.2.4 直流发电机负载特性实验--用电流闭环恒定吸收直流机发电电流, 并转为交流功率送电网。
(1)调RA+RB保持励磁Uf=220V。
(2)测Ud应为负!(否则查改直流机电枢接线)。
整流器Ubf接通, 允许其工作。
(3)加负载: 用负给定电位器调-Ui*到Ia=(0), 0.3, 0.6A, 测量记录Ia、Ua。
*(4) 可用RA+RB降Uf=200V, 测量记录Ia、Ua—观察电流环恒流效果。
(5) 停车:先用-Ui*减Ia到0, 再断开Kz, 电机停车后断主电路。
电路原理实验报告本次电路原理实验的题目为“直流电路实验”,实验旨在通过实践掌握直流电路中基本电路元件的特性和使用方法,了解直流电路的基本组成和运行原理,培养实验操作能力和科学精神。
一、实验材料与装置1.材料电源、万用表、电阻箱、导线等2.装置直流电源、万用表、电阻箱、实验电路板等二、实验步骤及结果分析1.实验一:欧姆定律实验1)用电压表测量电源电压为10V;2)调整电阻箱电阻值,测量不同电阻下电压和电流值,记录实验数据;3)根据测量数据计算电阻的阻值,绘制电阻值与电流的关系图。
实验结果分析:根据欧姆定律公式U=R×I,计算出不同电阻值下的电流,绘制出电流随电阻变化的曲线。
实验结果表明,电流与电阻成正比关系,当电阻值增大时,电流值减小,阻值与电流呈现线性关系。
2.实验二:基尔霍夫定律实验1)将电源正极连接到一个电阻R1,将R1的另一个端口与R2连接,再将R2的另一端口连接到电源的负极,形成一简单电路;2)分别用万用表测量各电路的电压和电流值,记录实验数据;3)根据基尔霍夫定律计算每个接点处的电流,验证基尔霍夫定律成立。
实验结果分析:通过测量和计算电路中各接点电流和电压值,验证了基尔霍夫定律成立,即电路中各分支电流的代数和等于零,电路中环路各电动势之代数和与各电势差之代数和相等。
3.实验三:电阻分压实验1)将三个不同大小的电阻连成电阻分压器;2)测量电源电压和电路中三个电阻上的电压值,并计算分压比;3)根据实验结果绘制分压比与总电阻的关系曲线。
实验结果分析:实验验证了电阻分压定理的正确性,在电路中插入不同大小的电阻可以改变分压比,分压比与总电阻呈反比关系,所得实验结果与理论值基本一致。
三、实验总结通过本次电路原理实验,初步认识了直流电路的基本性质和基本组成,掌握了欧姆定律、基尔霍夫定律和电阻分压法等基本实验方法和操作技巧,培养了科学精神和实验探究的能力。
同时也意识到实验操作时需要细心和耐心,实验结果的真实性和可靠性取决于实验数据的准确性和精度。