电路理论实验指导

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1、《电路理论》实验指导江南大学信息学院微电子教研室2012年9月47目录实验一常用电子仪器的使用·······································(01)实验二电路基本定律的研究······································(16)实验三相量法的测量············································(18)实验四正弦交流电路中RLC的性能·······························(22)实验五一阶电路的研究··········

2、································(26)实验六RLC串联谐振电路·········································(30)附录:1、测量相位差角的两种方法···································(21)2、EWB使用操作指南······································(34)47实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1.对本实验室的示波器、稳压电源、函数信号发生器、交流毫伏表、万用表等仪器的使用方法有基本了解,为今后

3、的实验打下基础。2.学会对有源单口网络等效内阻的测量。3.利用示波器观察信号波形,测量振幅和周期(频率)。二、常用电子仪器的介绍1.直流稳压电源(DCREGULATEDPOWERSUPPLY)本实验室采用DF1733和DF1731SB2A两种稳压电源。DF1733是采用三只电源变压器,三路完全独立输出的三路直流稳压电源,三路完全相同,其中一路的原理如图1-1所示。47图1-1DF1733其中一路稳压原理框图由图1-1可见,直流稳压电源由整流滤波电路、辅助电源基准电压、电压(电流)采样电路、比较放大器、调整电路和保护电路组成。输入220V的

4、交流电压经过降压变压器分别供给主回路整流器和辅助电源整流器。主回路变压器的付边有二组抽头,使输出直流电压为0~15V和15~30V两档。主回路整流滤波电路是由四只二极管构成桥式整流电路,每只二极管的最大电流为3A和一只大电容(2200μF)组成。辅助电源产生三组电压,一组电压为(+12V)供比较放大器和集成电路的直流电源用。另两组电压经过温度补偿的基准稳压二极管稳压后,分别提供电压比较放大器的基准电压和过载放大器的基准电压。电压采样电路将输出电压采样送到电压比较放大器的反相端,基准电压送到电压比较放大器的同相端,经过电压比较放大器(实际上

5、为差动放大器),比较放大去控制调整电路,使输出电压为0~15V和15~30V。电流采样过载放大器的原理与电压比较放大器相似,区别只在于一旦发生过载,使调整管截止(约为1.5A),输出电流大小变小,保护稳压电源不至因电流过大而烧毁。这时面板上的发光二极管导通并发光。调整电路由大功率晶体管和中功率推动管组成。主要技术参数:输入电压:220V±10%额定输出电压:DC 0~15V,15~30V二档连续可调额定输出电流:0~1A电源电压调整率:≤0.1%负载调整率:≤0.5%纹波电压:≤1mV(rms)电表精度:≤±3%保护方式:过载或短路,自动

6、保护使用方法:47DF1733稳压电源使用方法比较简单,先选择好输出电压的范围为0~15V或15~30V,然后开机,调节电压旋钮至需要的值(当需要精度较高时可用数字万用表作监视)。由于每路电源共用一只电压表和电流表,可以通过电表选择开关,开关打开在U时,电表作电压表指示,打开I时,电表作电流表指示。当发生输出过载时或短路时,不论是电压或电流,告警指示灯亮(PROECTION),电源自动保护,输出为低电压。本实验室采用的另一种直流稳压电源为DF1731SB2A。它与DF1733稳压电源的主要区别是:(1)二路独立输出0~30V连续可调,最大

7、电流为2A;二路串联输出时,最大电压为60V,最大电流为2A;二路并联输出时,最大电压为30V,最大电流为4A。另一路为固定输出电压5V,最大电流为2A的直流电源。(2)主回路变压器的付边无中间抽头,故输出直流电压为0~30V不分档。(3)独立(INDEP),串联(SERLES),并联(PARALLEL)。是由一组按钮开关在不同的组合状态下完成的。根据两个不同值的电压源不能并联,两个不同值的电流源不能串联的原则,在电路设计上将两路0~30V直流稳压电源在独立工作时电压(VOLTAGE),电流(CURRENT)独立可调,并由两个电压表和两个

8、电流表分别指示,在用作串联或并联时,两个电源分为主路电源(MASTER)和从路电源(SLAVE)。使用方法:(1)双路可调电源独立使用按钮开关处于INDEP状态(即位置),将稳流调节旋钮(CU

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