电路原理直流实验指导书

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1、一、概述电路原理实验箱是根据“电工基础”、“电路原理"、“电路分析”等电子专业基础课程所开设弱电实验项目设计的。该实验箱集直流稳压源、恒流源、函数信号发牛器、低压交流电源、直流电压电流表、分立元器件于一体、同时可配备实验电路模块扩展实验等功能。该实验箱釆用先进的两用板工艺,匸面喷印原理图及字符,反面印制导线并焊有相关元器件,连接导线采用2#叠插白锁紧接插件,接触可靠,插接方便。二、技术性能1、输入电源:AC220V50Hz2、交流电源:0、8V>12V、15V—路3、直流稳压源:±12V(0.5A)各一路,0-24V(0.5A)一路,

2、连续可调,每路设冇过流保护,短路保护,声响报警,口动恢复功能。4、函数信号源:(1)输出波形:方波、三角波、正弦波(2)幅值:方波Vp-p:0-10V三角波Vp-p:0-10V正弦波Vp-p:0-10V(3)频率范围:分四档:10Hz・100Hz100Hz-lKHzlKHz-10KHzlOKHz-IOOKHz,连续可调。(4)正弦波失真度<2%o5、直流恒流源:电流调节范围:0-200mA,连续可调,最大输出电压18V。负载稳定度<5xW4o6、肓流电压电流表:电流测量范I韦I:0-200mA,:m程分2mA、20mA、200mA三档

3、。电压测量范围:0・200V,量程分2V、20V>200V三档。三位半数字显示,精度0.5级,直键开关切换。7、使用环境条件:温度040°C湿度<80%8、实验箱外型尺寸:430x320x95mm。三、使用说明及注意事项1、把仪器接入AC电源之前,应先检查AC电源是否与所需电源相适。2、打开电源开关,指示灯亮,直流稳压电源、低压交流电源,处于待用状态。3、实验时,根据实验所需信号源、电源、打开相应的信号源或电源,用连接引出即讥4、实验时,如果需要测量线路中参数,可按要求选择电压电流表的合适量程,检查无误后,按入仪表开关进行测虽。5、对

4、于在实验中不慎而损坏的元器件,使用者可根据提供的数据资料自行更换,但必须为同型号、同规格。6、实验中不用的仪器可以暂时关闭,减少不必要的损耗。7、实验过程中,如出现电源短路报警,应立即切断电源,查明原因,排除故障,方可再通电继续实验。8、实验时,若出现界常现象(如元件发烫、有界味或冒烟),应立即关断电源、查明原因,排除故障,方可继续实验。9、插接件均具有自锁锥度,接触良好,插头可以穂插。插接时无需用力过人,过猛,插接牢固即可,拔出时,捏住插头柄旋转,即可轻松拔出,切不可硬扯连接线,以免损坏。10、实验时,如果需要测量线路小电流,选样适

5、当的量程,检查无误后,按下毫安表开关进行测罐。11、实验结束必须关断电源,拔岀电源插头,并将仪器、设备、工具、导线等按规定整理好。四、实验内容1、电路元器件伏安特性的测绘2、基尔霍夫定理验证3、叠加原理验证4、戴维南定理——有源二端网络等效参数的测定5、诺顿定理验证6、受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS7、双口网络的测试8、互易定理的验证9、RC—阶电路的响应测试10、RC二阶电路的响应测试11、RLC串联谐振电路的研究12、RC文氏桥选频网络特性测试13、磁滞回线的观测14、互感电路的实验15、二阶网络状态轨迹显示16、R

6、C、双T选频网络特性测试实验一电路元器件伏安特性的测绘一、实验目的1、认识常用电路元件。2、掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法。3、掌握实验装置上仪器、仪表的使用方法。二、原理说明任何一个二端元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元件的电流I之间的函数关系I=f(U)来表示,即用I-U平而上的一条曲线来表示,这条曲线称为该元件的伏安特性曲线。1、线性电阻器的伏安特性曲线是一条通过绝标原点的直线,图A中a曲线所示,该直线的斜率等于该电阻器的电阻值。2、一般的半导体二极管是一个非线性电阻元件,其特性如图A中blW线。正向压

7、降正向电流随正向压降的升高而很小(一般的错管约为0.2〜0.3V,硅管约为0.5〜0.7V),急骤上升,而反向电压从零一直增加到十儿伏至儿十伏时,其反向电流增加很小,粗略地可视为零。可见,二极管具有单向导电性,如果反向电压加得过高,超过管子的极限值,则会导致管子击穿损坏。图A3、稳压二极管是一种特殊的半导体二极管,其正向特性与普通二极管类似,但其反向特性特别,如图A中c曲线。在反向电压开始增加时,其反向电流几乎为零,但当反向电压增加到某一数值时(称为管子的稳压值,有各种不同稳压值的稳压管)电流将突然增加,以后它的端电压将维持恒定,不再

8、随外加的反向电压升高而增人。三、实验设备1、RXDI-1电路原理实验箱1台2、万用表1台四、实验步骤1、测定线性电阻器的伏安特性按图B接线,调节直流稳压电源的输出电压U,从0V开始缓慢地增加到10V,记下相应的电压表和电

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