電子電路分析實驗開發(fā)板/電路分析實驗板/電路實驗開發(fā)板
型號:DL19-ZTDZ-E2
ZTDZ-E2電路實驗板資源
電壓源 +12V,+6V,1—6V可調(diào)。共三路。
電流源 0—20mA可調(diào)。共一路。
頻率可調(diào)正弦波信號源。共一路。
電路分析實驗?zāi)K。
RC電路時間常數(shù)測量模塊。
可變電阻 9個。
可變電容2個。
電解電容2個。
電感1個。
發(fā)光二極管1個。
整流二極管2個。
備用元件插口8個。
電壓源調(diào)節(jié)實驗。
在調(diào)節(jié)輸出電壓用的電阻處加上不同的電阻,測量可調(diào)電壓源輸出電壓。
電流源調(diào)節(jié)實驗。
在調(diào)節(jié)輸出電流用的電阻處加上不同的電阻,測量可調(diào)電流源輸出電流。
電阻測量
測量電阻模塊不同點之間的電阻。
歐姆定律實驗
可用簡單電路或復(fù)雜電路,測量電路的電流電壓電阻,分析它們之間的關(guān)系。
二極管電路實驗
三角形與星形電阻變換實驗
實驗?zāi)K上復(fù)雜電路中R1,R2,R3是三角形連接,可以等效為星形連接,計算出Ra,Rb,Rc??稍诓煌c之間連接不同的電阻情況下,理論計算復(fù)雜電路中任意二點之間的電阻(理論值),并分別用萬用表電阻檔測量在不同情況下的同樣二點之間的電阻(實驗值)。比較在實驗誤差范圍內(nèi)是否相等。從而驗證三角形與星形電阻變換原理是否正確。
基爾霍夫定律實驗
電路分析實驗電路加上電源后,測量各支路電壓,計算出各支路電流。
選取任意一個回路,將各支路電壓相加,是否代數(shù)和為0。驗證基爾霍夫電壓定律。
選取任意一節(jié)點,將各支路電路電流相加,是否代數(shù)和為0。驗證基爾霍夫電流定律。
疊加原理實驗
一輸入端加電壓源,另一輸入端加電壓源或者電流源。并加負載ZL(電阻)。
測量二個電源同時作用時,負載上電壓UL。
測量一個電源單獨作用時,負載上電壓UL1。
測量另一個電源單獨作用時,負載上電壓UL2。
在實驗誤差范圍內(nèi) UL1+UL2=UL是否成立。
等效定理實驗
輸入端加上電源,在ZL端加上不同負載電阻,測量不同負載條件下負載上的電壓(實驗值)。
根據(jù)等效電路計算出負載上電壓(理論值)。
在實驗誤差范圍內(nèi)二者是否相等。
并學(xué)會確定等效電路的等效電壓源電壓和等效電路內(nèi)阻的方法(理論方法與實驗方法。
替代定律
輸入端加上電源,在ZL處加上負載,測量ZL處電壓。測量R4的電壓。
去掉負載ZL,用電壓源代替(電壓源電壓與前次此處電壓相等),再測量R4的電壓。
在實驗誤差范圍內(nèi)二次測量R4的電壓是否相等。
大功率傳輸
輸入端加上電源,在ZL處加上不同的電阻,測量不同負載電阻ZL下的功率。
是否在負載電阻與等效電路內(nèi)阻相等時功率大。
電路阻抗與電容容抗電感感抗測量(容性電路和感性電路二項)
在ZL處加上電容或電感,在輸入端加上不同頻率的正弦波。
用示波器測量電阻R上的電壓UR(計算出電流I,也就是端口U1的電流),測量U1端口的電壓U1。則端口內(nèi)電路的阻抗為
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在實驗誤差范圍內(nèi)實驗值與理論值是否相等。理論值計算較麻煩。
諧振測量(串聯(lián)諧振和并聯(lián)諧振二項)
在ZL處加上電容和電感(構(gòu)成串聯(lián)LC電路或并聯(lián)LC電路),在輸入端加上幅度不變的正弦波。
調(diào)節(jié)信號的頻率從小到大(或從大到?。?,測量負載ZL上輸出信號幅度。
在串聯(lián)條件下,輸出信號幅度小時為電路諧振狀態(tài)。
在并聯(lián)條件下,輸出信號幅度大時為電路諧振狀態(tài)。
可以測出諧振頻率并與理論值比較。
時間常數(shù)測量
加上電源同時開始計時,當(dāng)發(fā)光二極管滅時,結(jié)束計時。這個時間就是RC電路的時間常數(shù)。在實驗誤差范圍內(nèi)實驗值與理論值是否相等。
下面為疊加原理實驗一部分實驗數(shù)據(jù),UL為二電源同時作用時負載電壓,UL1和UL2分別為二電源單獨作用時的負載電壓。
表一 作者實驗數(shù)據(jù)
ZL | ∞ | 10K | 5K | 1K | 500 |
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UL | 6.82 |
| 5.52 |
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UL1 | 1.57 |
| 1.27 |
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UL2 | 5.25 |
| 4.25 |
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UL1+UL2 | 6.82 |
| 5.52 |
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