直流电路测量进阶实验报告

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1、P.9装订线`实验报告课程名称:电路与电子技术实验指导老师:成绩:实验名称:直流电路测量进阶实验实验类型:电子电路实验同组学生姓名:一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、实验数据记录和处理五、讨论、心得一、实验目的和要求1.掌握电工综合实验台的基本操作以及数字万用表的使用;2.了解测量仪表量程,分辨率,准确度对测量结果的影响以及测量结果的正确表示;3.学习和掌握对非线性元件特性曲线的测定;4.掌握含源一端口网络等效参数以及其外特性的测量方法;5.验证戴维南

2、定理和诺顿定理;6.了解实验时非理想状态对实验结果的影响;二、实验内容和原理实验内容1.测定晶体二极管的伏安特性曲线;2.测量戴维南(诺顿)等效支路的电路参数;3.分别测量原网络和等效支路端部的伏安特性;4.学会用Origin处理实验数据;实验原理(简略)1..伏安法;2.戴维南(诺顿)定理;3.开路电压的测量:①直接测量法;②示零测量法;③两次测量法;4.短路电流的测量;5.含源电路等效电阻的测量方法:①直接测量法;②开路电压,短路电流法;③半电压法;④伏安法;三、主要仪器设备电工综合实验台;数

3、字万用表;DG07多功能网络实验组件;导线等四、实验数据记录和处理P.9装订线1.使用软件OrCAD仿真二级管的伏安特性;①理想二极管的伏安特性曲线;②不同温度下二极管的伏安特性曲线(从左到右依次为-10℃,0℃,10,20℃),实验当天温度接近20℃,可以将由实验数据得出的曲线与下图中最右侧曲线对比分析;③交流电路中二极管两端的电压波形(可与实验中用示波器观察的波形对比);2.二极管实验数据处理P.9装订线实验测得Us=5V时二级管两端的电压与流过二极管的电流如下表所示:电压(V)0.5060.

4、510.5140.520.5280.5340.5440.5560.5740.6040.6080.6140.6180.626电流(mA)0.4630.5160.5780.6580.7630.9061.1241.4892.374.545.025.636.47.42电压(V)0.6340.6430.6560.6740.7080.7140.720.7280.7360.7460.770.7940.8440.948电流(mA)8.8210.9314.421.840.945.250.757.265.577.71

5、03.6136.9206.7408用Origin绘制I-V图如下:比较分析:很显然,实验所得的二极管伏安曲线与用Orcad仿真的理想二极管伏安曲线相差较大,但与20℃下的二极管的伏安曲线较为相近。仔细对比三张曲线图可知,当二极管两端的电压大于0.7V时,理论上流过二极管两端的电流应该迅速变大(曲线几乎成与y轴垂直),但实验所得的曲线虽然有这样的趋势,但总体来看依旧没那么迅速。其原因主要有:1.理想二极管与实际二极管必然有一定的差距,加之实验所用的仪器设备因使用时间等原因也会对实验数据的得出产生一定

6、影响;2.一般在数据曲线出现剧烈变化的地方,应该增加测量的密度,以免遗漏某些特征。很显然,此处实验所得图中在这一方面做的还不够,在电压从0.6V变化到0.8V的过程中应该再多测几个数值;3.从仿真第二张图中我们可以知道,二极管的伏安特性曲线还与二级管的温度有关。而实验时二极管长时间处于工作状态,从开始测量到结束,必定会有温度的变化。这也会对曲线的得出造成影响;3.含源一端口网络等效参数以及其外特性的测量(只含线性元件)实验电路图如下所示:P.9装订线A.用软件仿真得出数据如下:可变电阻(Ω)900

7、060004000200010005002001005020102电压(V)9.549.298.948.036.684.992.841.650.90.380.190.04电流(mA)1.061.552.244.026.689.9814.016.5218.019.0219.3819.69由此可得A和B两端电压和电流的关系:U=-0.51059I+10.07672B.实际测得实验数据为:(实验中当电阻低于100Ω时电流源示数将发生变化,由发出功率变为吸收功率,此时不能再将两个电源同时结束电路进行测量,

8、而要依据叠加定理分别测出电压源和电流源对电路的贡献,所以表格右侧有两组P.9装订线数据。)可变电阻(Ω)900060004000200010005002001005020102电压(V)9.899.649.268.326.885.132.911.690.760.340.160.030.250.100.050.01电流(mA)1.091.572.274.066.7410.0514.2216.5113.8114.1714.8715.024.524.835.015.13由表中数据制图,得

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