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文档简介
1、实验三 电压源与电流源的等效变换一、实验目的通过实验加深对电流源及其外特性的认识;掌握电流源和电压源进行等效变换的条件。二、实验原理电流源是除电压源以外的另一种形式的电源,它可以产生电流提供给外电路。 电流源可分为理想电流源和实际电流源(实际电流源通常简称电流源),理想电流源可以 向外电路提供一个恒值电流,不论外电路电阻的大小如何。理想电流源具有两个基本 性质:第一,它的电流是恒值的,而与其端电压的无关;第二,理想电流源的端电压 并不能由它本身决定,而是由与之相联接的外电路确定的。理想电流源的伏安特性曲 线如图41所示。图4-1图4-2实际电流源当其端电压增加时,通过外电路的电流并非恒定值而是
2、要减小。端电压越 高,电流下降得越多;反之,端电压越低通过外电路的电流越大,当端电压为零时, 流过外电路的电流最大,为。实际电流源可以用一个理想电流源IS和一个内阻RS相 并联的电路模型表示。实际电流源的电路模型及伏安特性如图42所示。理想电压源具有端电压保持恒定不变,而输出电流的大小由负载决定的特性。其外特性,即端电压U与输出电流I的关系U = f (I)是一条平行于I轴的直线。实验 中使用的恒压源在规定的电流范围内,具有很小的内阻,可以将它视为一个理想电压 源。实际上任何电源内部都存在电阻,通常称为内阻。因而,实际电压源(简称电压 源)可以用一个内阻RS和电压源US串联表示,其端电压U随输
3、出电流I增大而降低。 在实验中,可以用一个小阻值的电阻与恒压源相串联来模拟一个实际电压源。3.电源的等效变换:一个实际的电源,就其外部特性而言,既可以看成是一个电压源,也可以看成是 一个电流源。原理证明如下:设有一个电压源和一个电流源分别与相同阻值的外电阻R 相接,如图4 3所示。对于电压源来说,电阻R两端的电压U和流过R的电流I间的 关系可表示为:U = Us - R对于电流源电路来说,电阻R两端的电压U和流过它的电流I间的关系可以表示如下:,U = I R - IR如果两种电源的参数满足以下关系:二 URs RS Rs则电压源电路的两个表达式可以写成:U = U - IR=I R,-IR,
4、1=RS(41)(4 2)可见表达式与电流源电路的表达式是完全相同的,也就是说在满足(41)式和(4一 2)式的条件下,两种电源对外电路电阻R是完全等效的。两种电源互相替换对外电路 将不发生任何影响。(41)式和(4 2)式为电源等效互换的条件,利用它可以很方便地把一个参数为US和RS的电压源变换为一个参数为I = R和RS的等效电流源;反之,也可以S很容易的把一个电流源转化成一个等效的电压源。三、实验设备直流稳压电源(双路恒压源030V可调)一台;电流源(恒流源0200mA可调)一台;直流电压表一只;直流电流表一只;EEL51N单元板一块;低压导线若干。四、实验内容及步骤1.测试理想电流源的
5、伏安特性图4-4此实验在EEL-51N单元板上进行。按图44 接好电路。图中IS由恒流源提供,调节电位器使输出电流为 8mA,按表41中的数值从小到大依次调节电阻R 的值(R为X100Q/2W的十进制电阻箱),用直流电 压表测量R两端的电压,用直流电流表测量流过R 的电流,将数据填入表41中。表41理想电流源的伏安特性R (Q )0100200300400500600700800900I (mA)U (V)2.测试实际电流源的伏安特性调节电流源输出电流为8mA,按图45连接,电路, R 为2000/8W的电阻,R为X100Q/2W 的十进制电阻箱,。3.电流源与电压源的等效变换改变R的阻值,将
6、测量数据填入表42中数值, 记录相对应的I值填入表中。表42实际电流源的伏安特性R (Q )0100200300400500600700800900I (mA)U (V)根据电源等效变换的条件,图45所示电流源,可以变换成一个电压源,其参数为:RS = RS =200Q,I = 8mA,则U = I R = 1.60V等效电路如图46所示,按图46连接电路。其中 US由恒压源提供(要用实验用电压表测量),RS为 2000/8W的电阻,R为X100Q/2W的十进制电阻箱, 调节R为表4 3中数值,记录相对应的电压和电流值,填入表4 3中。表 43R (Q )0100200300400500600700800900I (mA)U (V)五、实验注意事项在测电压源外特性时,不要忘记测空载(1=0)时的电压值;测电流源外特性 时,不要忘记测短路(U=0)时的电流值,注意恒流源负载电压不可超过20V,负载 更不可开路。换接线路时,必须关闭电源开关。直流仪表的接入应注意极性与量程。六、实验报告要求根据表41,表
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