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目 录 项目一 学习使用万用表 项目二 测试线性电阻伏安特性曲线 项目三 验证基尔霍夫定律 项目四 学习使用示波器 项目五 学习使用信号源 项目六 认识电容和测试容抗 项目七 测试组合元件交流电路 项目八 测试串联谐振电路 项目九 计量数字万用表交流电压档位 项目十 测试整流滤波电路 项目十一 测试单管放大电路 项目十二 设计测试集成运算放大电路 项目十三 设计电子计时器 项目一 学习使用万用表 实施目标 掌握万用表测量电阻、电流、电压的基本方法 掌握数字万用表的基本操作技能 了解实验实验室安全和各项管理规定 1、基本知识点: 线性电阻欧姆定律 万用表测量原理 2、基本技能点: 能够利用数字万用表测量电流和电压 能够利用数字万用表测量电阻 能够利用数字万用表检测线路的通断 能够正确选择量程测量 基本理论 常见的万用表有指针式和数字式两种。指针式万用表主要由指示部分、测量电路、转换装置三部分组成,如图1-1MF500万用表,图1-2MF47万用表. 数字万用表的测量基础是直流数字电压表,其他功能都是在此基础上扩展而成的。为了完成各种测量功能,必须增加相应的转换器,将被测量转换成直流电压信号,再经过A/D转换成数字量,然后通过液晶显示器以数字形式显示出来,其原理框如图1-3所示。 MY61数字万用表是一种稳定、高可靠性手持式三位半数字万用表,整机电路设计以大规模集成电路、双积分A/D转换器为核心并配以全功能过载保护,可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、二极管、三极管等电路参数。 项目实施 (一)正确认识表笔 项目实施 (二) 正确选择量程 项目实施 (三) 测量电阻 项目实施 (四) 测量直流电压 项目实施 (五) 测量直流电流 项目实施 (六) 测量线路通断 (七) 关闭万用表 拓展 万用表的未来发展方向除了精确测量之外,就是希望实现“远程”测量,实现无线万用表。便携式电子测试和无线测量技术的结合造就了无线万用表。 总结 总结万用表使用技巧 项目二 测试线性电阻伏安特性曲线 实施目标 学习常用仪器仪表的正确使用及简单电路的连接方法 掌握电阻伏安特性曲线测试方法 了解实验数据处理的意义和方法 基本理论 当一个元件两端加上电压,元件内有电流通过时,电压与电流之比称为该元件的电阻。利用欧姆定律求导体电阻的方法称为伏安法,它是测量电阻的基本方法之一。实验测量被测电阻两端的电压和流过该电阻的电流,利用欧姆定律计算得到电阻值:。为了研究材料的导电性,通常作出其伏安特性曲线(在平面直角坐标线下,横坐标代表电压纵坐标代表电流),以便了解其电压与电流的关系。伏安特性曲线是直线的元件称为线性元件(如图2-1 a所示),伏安特性曲线不是直线的元件称为非线性元件(如图2-1 b所示),这两种元件的电阻都可以用伏安法测量。 在相同电压U0作用下,流过三个电阻R1、R2、R3的电流值相比I1I2I3。根据欧姆定律,比较三个电阻值得到:R1R2R3。 项目实施 (一)识别色环电阻 (二)测量标称值为600Ω的电阻 (三)测量标称值为2kΩ的电阻 拓展 认识欧姆 总结 分析电流表内接法与外接法对测试结果的影响。 项目三 验证基尔霍夫定律 实施目标 加深理解基尔霍夫定律的基本内容,用实验数据验证基尔霍夫定律。 通过实验加深对参考方向的理解。 进一步加深电压是绝对量,电位是相对量的理解。 熟悉仪器仪表的使用技术。 1、基本知识点: 欧姆定律 基尔霍夫定律的表述 支路电流法理论计算 2、基本技能点: 能够正确使用万用表 能够正确测量电压电流数值并判断其方向 能够分析实验数据 基本理论 1、基尔霍夫电流定律(KCL) 在任一时刻流入某一结点的电流之和等于流出该结点的电流之和。ΣIi=ΣIo,或ΣI=0。当不知道电流的实际方向时,必须设定每一条支路电流的正方向(参考方向)。 基尔霍夫电流定律不仅适用于一个结点也适用于电路中任意的假设的封闭面。 2、基尔霍夫电压定律(KVL) 在任一时刻,沿任意闭合回路电压降的代数和总等于零。ΣU=0;或ΣU↑=ΣU↓(电压升等于电压降)。 无论是基尔霍夫电流定律还是基尔霍夫电压定律,其中的电流或电压都与电路中的元件线性度无关,并且与直流电路和交流电路的电路电源性质无关。 实验原理图 拓展 认识基尔霍夫 提升 叠加定理电流验证实验 项目四 学
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