实验二_线性含源二端网络定理的验证

实验二 线性含源二端网络定理的验证

一、实验目的

1、理解和掌握线性含源二端网络等效参数的测量方法

2、加深对叠加原理、戴维南定理的理解

二、实验原理

1、叠加原理:线性含源二端网络,任一元件的电流或电压,可以看作各个独立源单独作用在该元件的电流或电压的代数和。

2、戴维南定理:任何一个线性含源二端网络,对外电路来说,可用一恒压源与内阻串联的电压源来等效代替,该恒压源的电压等于该网络开路电压,串联内阻等于该网络中所有独立源为零时的等效内阻(即入端电阻)

3、实验测量方法

(1) 直接测量开路电压

当有源二端网络的内阻与电压表内阻相比较可以忽略不计,可以直接用电压表测量开路电压。

(2) 测量等效内阻

①外加电压法

如图2-1所示使有源二端网络独立源为零,在ab 端加电压,测量U ab 支路的电流I ab , 则等效内阻R eq =U ab 。实际电压源和电流源都有一定的内阻, 它不能和电源分开, 因此在去掉电I ab

源(短路)的同时,内阻也去掉。此种方法适合用电压源内阻小和电流源内阻大的情况。 ②开路、短路法

如图2-1所示,测量有源二端网络独立源ab 端开路电压U oc 、短路电流I sc , 等效内阻U R eq =oc 。此法适合ab 端等效内阻大,短路电流不超过额定值的情况。

I sc

图2-1

三、实验步骤

1、验证叠加原理

(1)如图2-1所示,按下表三种情况测量U RL 并记录数据,通过测量的数据说明结论。

2、验证戴维南定理

(1)如图2-1所示,移去R L 后的开路电压U oc =

(2)移去R L 和U S1、U S2(电源短路),用万用表测量a,b 端电阻R ab =

(3)画出戴维南等效电路,改变R L 测量U RL 并记录数据

(4)比较结果,写出结论

四、注意事项

1、测量过程中,某一电源单独作用就是保持电路结构不变,将其它电源短路。

五、报告要求

1、按实验内容画出实验电路图,整理数据,得出结论。

六、实验仪器

直流电源

万用表

电阻箱

电路试验箱 1台 1台 1台

实验二 线性含源二端网络定理的验证

一、实验目的

1、理解和掌握线性含源二端网络等效参数的测量方法

2、加深对叠加原理、戴维南定理的理解

二、实验原理

1、叠加原理:线性含源二端网络,任一元件的电流或电压,可以看作各个独立源单独作用在该元件的电流或电压的代数和。

2、戴维南定理:任何一个线性含源二端网络,对外电路来说,可用一恒压源与内阻串联的电压源来等效代替,该恒压源的电压等于该网络开路电压,串联内阻等于该网络中所有独立源为零时的等效内阻(即入端电阻)

3、实验测量方法

(1) 直接测量开路电压

当有源二端网络的内阻与电压表内阻相比较可以忽略不计,可以直接用电压表测量开路电压。

(2) 测量等效内阻

①外加电压法

如图2-1所示使有源二端网络独立源为零,在ab 端加电压,测量U ab 支路的电流I ab , 则等效内阻R eq =U ab 。实际电压源和电流源都有一定的内阻, 它不能和电源分开, 因此在去掉电I ab

源(短路)的同时,内阻也去掉。此种方法适合用电压源内阻小和电流源内阻大的情况。 ②开路、短路法

如图2-1所示,测量有源二端网络独立源ab 端开路电压U oc 、短路电流I sc , 等效内阻U R eq =oc 。此法适合ab 端等效内阻大,短路电流不超过额定值的情况。

I sc

图2-1

三、实验步骤

1、验证叠加原理

(1)如图2-1所示,按下表三种情况测量U RL 并记录数据,通过测量的数据说明结论。

2、验证戴维南定理

(1)如图2-1所示,移去R L 后的开路电压U oc =

(2)移去R L 和U S1、U S2(电源短路),用万用表测量a,b 端电阻R ab =

(3)画出戴维南等效电路,改变R L 测量U RL 并记录数据

(4)比较结果,写出结论

四、注意事项

1、测量过程中,某一电源单独作用就是保持电路结构不变,将其它电源短路。

五、报告要求

1、按实验内容画出实验电路图,整理数据,得出结论。

六、实验仪器

直流电源

万用表

电阻箱

电路试验箱 1台 1台 1台


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