深圳大学电路分析基础资料电分二罗菁菁完整版

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1、得分教师签名批改日期深圳大学实验报告课程名称:电路分析基础实验名称:实验二基尔霍夫定律、叠加原理的验证学院:光电工程学院专业:测控技术与仪器班级:一班序号:88指导教师报告人:学号实验地点:金工坊203实验时间:2012年12月6日星期酉一、实验目的1、验证基尔崔夫定律的正确性,加深对基尔崔夫定律的理解。2、验证线性电路叠加原理的正确性,加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。3、进一步掌握仪器、仪表的使用方法。二、实验原理1、基尔崔夫定律是电路的基本定律。测量某电路的各支路电流及每个元件两端的电压,应能分别满足基尔霍夫电流定律(KCL)和电压

2、定律(KVL)o即对电路中的任一个节点而言,应有LI=0;对任何一个闭合回路而言,应有SU=0o运用上述定律时必须注意各支路电流或闭合回路的正方向,此方向可预先任意设定。2、叠加原理指出:在有多个独立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独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K倍时,电路的响应(即在电路中各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K倍。三、实验仪器1、万用表2、RXDI-1型电路原理实验箱四、实验内容和步骤内容1.

3、KCL和KVL定律的验证验证各节点LI=O以及各闭合回路EU=Oo实验线路如图2・1所示團241、实验前先任意设定三条支路电流正方向。如图2・1中的I】、I?、I?的方向已设定。闭合回路的正方向可任意设定。2、分别将两路直流稳压源接入电路,令U

4、=6V,U2=12Vo3、将直流电流表分别接入三条支路中,读出并记录电流值于表1。4、用直流电压表分别测量两路电源及电阻元件上的电压值,记录于表2和表3。内容2・叠加原理的验证实验电路如图2・2所示。IN4007團2・2"1、按图2・2电路接线,取U!=12V,5为可调直流稳压电源,调至U2=+6Vo2、令

5、U】单独作用吋(注意:须先断开电源5,再将BC短接),用直流电压表和直流电流表测量各支路电流及各电阻元件两端电压,将数据记录表4中。3、令6单独作用时(注意:须先断开电源U],再将FE短接),重复实验步骤2的测量,并记录数据于表4中。4、令5和5共同作用时,重复上述的测量和记录。5、将U2=+12V,重复上述第3项的测量并记录。6、将330Q电阻换成一只二极管IN4007重复1〜5的测量过程,将数据记入表5屮。注意事项:1.在实验小电压源和电流源均应先关断电源开关并将其输出调到零,接好电路检查无误后再合上开关并将输出缓慢调到所需数值。1.使用电流表

6、测电流前,须先检查:电路中必须有负载,并先计算出应选用的量程。2.注意直流电压表和电流表的正负极性。3.按实验电路图屮参考方向记录电流和电压测量值,不要漏掉正负号。五、数据记录组号:88姓名:罗菁菁内容1.KCL和KVL定律的验证表1被测量Ii(mA)I?(mA)*I3(mA)El(mA)计算值测量值相对误差表2被测量Ui(V)Ufa(V)Uad(V)Ude(V)EU(V)计算值测量值相对误差表3被测量5(V)Uba(V)Uad(V)Udc(V)EU(V)计算值测量值相对误差内容2・叠加原理的验证表4U1(V)U2(V)I](mA)I2(mA)h(

7、mA)Uab(V)Ucd(V)Uad(V)Ude(V)Uea(V)Ui单独作用U2单独作用Ui、U2共同作用25单独作用表5U](V)U2(V)Il(mA)h(mA)h(mA)Uab(V)UCd(V)Uad(V)Ude(V)Uea(V)Ui单独作用6单独作用U]、U2共同作用26单独作用六、数据处理:1、根据实验数据,选定节点,验证KCL的正确性。2、根据实验数据验证线性电路的叠加性与齐次性。3、根据实验数据,选定实验电路中的任一个闭合回路,验证KVL的正确性。4、将各支路电流和闭合回路的方向重新设定,重复1、2两项验证。5、各电阻器所消耗的功率能

8、否用叠加原理计算得出?试用上述实验数据进行计算并作出结论。七、实验结论与讨论:八:思考题经过实验内容2的步骤6,并分析表格中的实验数据,你能得出什么样的结论?为什么?指导教师批阅意见:成绩评定:预习(20分)操作及记录(40分)数据处理及结果分析《30分)思考题(10分)报告整体印象总分指导教师签字:年月日附页原始数据记录:组号:88姓名:罗菁菁内容1.KCL和KVL定律的验证表1被测量Ii(mA)【2(mA)I3(mA)LI(mA)计算值测量值相对误差表2被测量Ui(V)UFA(V)Uad(V)UDE(V)EU(V)计算值测量值相对误差表3被测量

9、5(V)Uba(V)Uad(V)Udc(V)EU(V)计算值测量值相对误差内容2・叠加原理的验证表4Ui(V)U2(V)I

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