绘制仿真电路图,并设置各元件参数,注意开关元件K1、K2的控制按钮不要使用键盘上的同一按键控制,绘制结果如图2-1。
图2-1 验证叠加定理的仿真电路
1. 当US1、US2两电源共同作用时,测量各支路电流和电压值。
将数字万用表连入电路中,保证极性的正确性,选择合适的功能。然后打开仿真开关。
图2-2 US1、US2共同作用时的仿真
2. 当电压源US1单独作用时,测量各支路的电流和电压
将K2置于左侧,使电源US2不作用,如图2-3所示。根据图2-1中各电流和电压的参考方向,确定被测电流和电压的正负号后,打开仿真开关,分别测量电流I1、I2、I3和电压UAB、UBC、UBD。
图2-3 US1单独作用时的仿真
3. 当电源US2单独作用时,测量各支路的电流和电压
将K1置于右侧,使电源US1不工作,如图2-4所示。根据图2-1中各电流和电压的参考方向,确定被测电流和电压的正负号后,打开仿真开关,分别测量电流I1、I2、I3和电压UAB、UBC、UBD。
图2-4 US2单独作用时的仿真
绘制仿真电路图,并设置各元件参数,注意开关元件K1、K2的控制按钮不要使用键盘上的同一按键控制,绘制结果如图2-1。
图2-1 验证叠加定理的仿真电路
1. 当US1、US2两电源共同作用时,测量各支路电流和电压值。
将数字万用表连入电路中,保证极性的正确性,选择合适的功能。然后打开仿真开关。
图2-2 US1、US2共同作用时的仿真
2. 当电压源US1单独作用时,测量各支路的电流和电压
将K2置于左侧,使电源US2不作用,如图2-3所示。根据图2-1中各电流和电压的参考方向,确定被测电流和电压的正负号后,打开仿真开关,分别测量电流I1、I2、I3和电压UAB、UBC、UBD。
图2-3 US1单独作用时的仿真
3. 当电源US2单独作用时,测量各支路的电流和电压
将K1置于右侧,使电源US1不工作,如图2-4所示。根据图2-1中各电流和电压的参考方向,确定被测电流和电压的正负号后,打开仿真开关,分别测量电流I1、I2、I3和电压UAB、UBC、UBD。
图2-4 US2单独作用时的仿真
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