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文档简介
1、实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,一、元器件、设备 直流稳压电源(030V) 1个 插件板 2块 导线 18条(长14) 连接片 10个 数字万用表DM-441B 1台 一号干电池 2个 电阻100、200、 150、300、390、510各1个 电流源模块 1个 电阻箱 1个(ZX36型),电路实验,下一页,返回,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,二、调整电流源的输出电流 方法参考实验一 步骤五 将电流源的输出电流调至20mA。 关掉直流稳压电源,注意电流源模块的电位器保持不变。,上一页,下一页,返回,电路实验,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,三、连接电路,电路图:,上一页,下一页,
2、返回,实物图,电路实验,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,三、连接电路,注意: 电池的极性 Ri1为电池内阻,忽略不计 Ri2为电流源内阻,实验一已经计算出电阻值,上一页,下一页,返回,电路实验,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,四、测戴维南等效电阻Req,法一: 闭合直流稳压电源开关,测UAB,此为该含源二端 口网络的开路电压UOC,再用万用表的mA表功能,短 接A、B两点从ISC,即为该含源二端口网络的短路电 流。,上一页,下一页,返回,电路实验,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,四、测戴维南等效电阻Req,注意量程的选择,上一页,下一页,返回,电路实验,实物图,实物图,实验二 戴维
3、南定理及叠加定理的验证,四、测戴维南等效电阻Req,法二:在A、B两端接上150的电阻R,测UR,上一页,下一页,返回,电路实验,实物图,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,四、测戴维南等效电阻Req,法三: 将电池用短路线代替,将直流稳压电源关掉(为 什 么?),用万用表的电阻挡测A,B两端电阻即为Req。,上一页,下一页,返回,电路实验,实物图,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,五、测图a中不同条件下的各支路电流及电压,验证叠加定理,上一页,下一页,返回,电路实验,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,五、测图a中不同条件下的各支路电流及电压,验证叠加定理,上一页,下一页,返回,注意: 1
4、、“电压源单独作用”即断开直流稳压电源,使电流源输出为0,内阻仍然起作用。 2、“电流源单独作用”即用短路线代替电池,此时,直流稳压电源应闭合开关。,电路实验,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,五、测图a中不同条件下的各支路电流及电压,验证叠加定理,上一页,下一页,返回,电流源单独作用时测I1(实物图),电路实验,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,五、测图a中不同条件下的各支路电流及电压,验证叠加定理,上一页,下一页,返回,电流源单独作用时测I2(实物图),电路实验,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,五、测图a中不同条件下的各支路电流及电压,验证叠加定理,上一页,下一页,返回,电流源单独
5、作用时测I3(实物图),电路实验,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,六、验证戴维南定理,上一页,下一页,返回,在图a的A、B两端分别接入100、200、300、390、490的电阻,测UR,填入表2相应的位置。,电路实验,表 2,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,六、验证戴维南定理,上一页,返回,图b中的Uoc的值等于步骤四测得的Uoc,Req等于步骤四法二中计算出的Req,在图b的A 、B两端分别接入100、200、300、390、490,电路实验,实物图,注:Uoc由直流稳压电源(030 V)提供,Req由电阻箱提供(用万用表的欧姆档测准阻值再接入电路)。,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,三、连接电路(实物图),返回,电路实验,A,B,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,返回,1、电池要从电路中取出,防止短路 2、电流源模块的内阻不可忽略不计,因此,采用 断开的工作电压,使其无电流输出。若将电流源模 块从电路中断开,则内阻也从电路中断开,测得的 Req是错误的。,电路实验,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,四、测戴维南等效电阻Req(测UOC ),返回,电路实验,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,四、测戴维南等效电阻Req(测ISC ),返回,电路实验,实验二 戴维南定理及叠加定理的验证,四、测戴维南等效电阻Req,法二:在A、B两端接上150的电阻
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