- 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
电路分析基础实验报告范文电路实验报告范文模板
实验一
1.实验目的学习使用workbench软件,学习组建简单直流电路并使用
仿真测量仪表测量电压、电流。
2.解决方案
1)基尔霍夫电流、电压定理的验证。
解决方案:自己设计一个电路,要求至少包括两个回路和两个节点,
测量节点的电流代数和与回路电压代数和,验证基尔霍夫电流和电压定理
并与理论计算值相比较。
2)电阻串并联分压和分流关系验证。
解决方案:自己设计一个电路,要求包括三个以上的电阻,有串联电
阻和并联电阻,测量电阻上的电压和电流,验证电阻串并联分压和分流关
系,并与理论计算值相比较。
3.实验电路及测试数据
4.理论计算
根据KVL和KCL及电阻VCR列方程如下:
I=I1+I2,
U1+U2=U3,
U1=I1某R1,
U2=I1某R2,
U3=I2某R3
解得,U1=10V,U2=20V,U3=30V,I1=5A,I2=5A
5.实验数据与理论计算比较
由上可以看出,实验数据与理论计算没有偏差,基尔霍夫定理正确;
R1与R2串联,两者电流相同,电压和为两者的总电压,即分压不分
流;
R1R2与R3并联,电压相同,电流符合分流规律。
6.实验心得
第一次用软件,好多东西都找不着,再看了指导书和同学们的讨论后,
终于完成了本次实验。在实验过程中,出现的一些操作上的一些小问题都
给予解决了。
实验二
1.实验目的通过实验加深对叠加定理的理解;学习使用受控源;进一
步学习使用仿真测量仪表测量电压、电流等变量。
2.解决方案
自己设计一个电路,要求包括至少两个以上的独立源(一个电压源和
一个电流源)和一个受控源,分别测量每个独立源单独作用时的响应,并
测量所有独立源一起作用时的响应,验证叠加定理。并与理论计算值比较。
3.实验电路及测试数据
电压源单独作用:
电流源单独作用:
共同作用:
4.理论计算
电压源单独作用时:-10+3I某1+2I某1=0,得I某1=2A;
电流源单独作用时:I2-I某2=32I某2+I2+2某2=0
两者共同作用时:I-I某=3
5.实验数据与理论计算比较
由上得,与测得数据相符,I某=I某1+I某2,叠加定理得证。
6.实验心得
通过本实验验证并加深了对叠加定理的理解,同时学会了受控源的使
用。
实验三
1.实验目的通过实验加深对戴维南、诺顿定理的理解;学习使用受控
源。
2.解决方案
自己设计一个有源二端网络,要求至少含有一个独立源和一个受控源,
通过仪表测量其开路电压和短路电流,将其用戴维南或诺顿等效电路代替,
并与理论计算值相比较。
实验过程应包括四个电路:1)自己设计的有源二端网络电路,接负
载RL,测量RL上的电流或电压;2)有源二端网络开路电压测量电路;3)
有源二端网络短路电流测量电路;3)原有源二端网络的戴维南(或诺顿)
等效电路,接(1)中的负载RL,测量RL上的电压或电流。
3.实验电路及测试数据
原电路:
开路电压测量:
短路电流测量:
戴维南等效电路:
4.理论计算
开路电压:Uoc=10V,
短路电流:Ioc=1/150=0.667A,
输出电阻:Ro=Uoc/Ioc=1.5kΩ.
5.实验数据与理论计算比较
由上可知,计算结果与测量结果相符,且等效电路在负载上引起的响
应与原电路相同,验证了戴维南等效法的正确性。
6.实验心得
通过本实验验证并加深了对戴维南、诺顿定理的理解。
实验四
1.实验目的通过实验加深对理想运放的负反馈电路理解。
2.解决方案
自己设计一个理想运放负反馈电路,可以是反向比例电路,正向比例
电路,加法电路等,可以设计一级或多级,测量其输出电压值,并与理论
计算值相比较。(注意运放输入电压必须是小信号,电压值控制在1v以
下。)
3.实验电路及测试数据
反向比例器:
4.理论计算
由虚短和虚断知,U0=0,I1=I2,即(U1-U0)
文档评论(0)