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实验一基尔霍夫定律验证★实验一、实验目的
1、验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。
2、学会用电流插头,插座测量各支路电流的方法。
3、通过实验加强对电压、电流参考方向的掌握和运用的能力。
二、原理说明
基尔〔或流入〕该节点电流的代数和恒等于零,即E=0,KCL反映了电流的连续性,说明了节点上各支路电流的约束关系,它与电路中元件的性质无关。
2、基尔霍夫电压定律〔KVL〕:在任何一个时刻,按约定的参考方向,电路中任一回路上全部元件两端电压的代数和恒等于零,即EU=0,KVL说明了电路
中各段电压的约束关系,它与电路中元件的性质无关。
基尔霍夫定律是电路的基本定律,测量某电路的各支路电流及多个元件两端的电压,应能分别满足基尔霍夫电流定律和电压定律。即对电路中的任一个节点
而言的,应有£1=0;对任何一个闭合回路而言,在验证KCL电流定律,可选一个电路节点,按标定的参考方向测定出各支路电流值,并约定流入或流出该节点
的电流为正。在验证KVL电流定律通常规定:凡支路或元件电压的参考方向与回路绕行方向一致者取正号,反之取负号。
运用上述定律是必须注意电流的正方向,此方向可预先任意设定。
1. 三、实验仪器和器材直流电压源1台0〜30V可调;1组+12V固定数字万用表1块电阻5只510W<3;1K晔1;330W<1短接桥和连接导线假设十实验用插件电路板1块297mm<300mm
四、实验内容
先将可调直流电压源的输出调节为6V,作为US1,用电压源的+12V输出作为US2,关闭电源。然后按下列图所示电路搭接实验线路,并将短路桥接入各
支路中
图1-11、验证基尔霍夫电流定律〔KCL〕打开电压源开关,用实验台提供的直流电流表依次测出电流Ii、I2、I3,将
实测数据记入表1中。并根据2I=i+I2-I3计算。
表1验证KCL的实验数据
I1(mA)
I2(mA)
I3〔mA
ZI
理论计算值
实测数据
2、验证基尔霍夫电压定律〔KVL〕打开电压源开关,用实验台提供的直流电压表或数字万用表的电压档依次测
出回路1〔绕行方向:FADEF〕和回路2〔绕行方向:BADCB〕中各支路电压值,
将实测数据记入表2中。并计算2Uo表2验证KVL实验数据
回路1(FADEF)
LFa(V)
LAd(V)
LDe(V)
Lef(V)
2U
“论计算值
实测数据
回路2(BADCB)
LBa(V)
LAd(V)
LDc(V)
LCb(V)
2U
“论计算值
实测数据
五、实验注意事项
、KVL时,所有需要测量的电压值,均以电压表测量的读数为准,电压源的电压也要进行测量,不要以电源表盘指示值为准。实验中给定的值仅作为参考。
2. 防止电源两端碰线短路。
,要识别电流插头所接电流表的“+、-”极性,注意指针的偏转情况,防止指针打弯或损坏仪表。同时必须调换电流表极性,重新测量,此时指针正偏,按读得的电流值必须冠以正确的符号。
4. 测量电压、电流时,不但要读出数值来,还要判断实际方向,并与设定的参考方向进行比较,假设不一致,则该数前加七”号。
六、预习思考题
-1的电路参数,计算出待测的电流I1,I2和I3和各电阻上的电压值,记入表中,以便实验测量时,可正确地选择毫安表和电压表的量程。
2. 实验中,假设用万用表直流毫安档测各支路电流,什么情况下可能出现毫安表指针反偏,应如何处理,在记录数据时应注意什么?假设用直流数字毫安表进行测量时,则会有什么显示呢?
七、思考题1、测量电压、电流时,如何判断它们的正负号?正负号的意义是什么?
2、比较表1和表2中的理论计算值、仿真数据和实测数据,观察是否有误差,并分析误差产生的原因。
3、计算表1中的2I和表2中的ZU是否为零?为什么?
八、实验报告要求1、根据实验数据,选定实验电路中的任何一个节点,验证KCL的正确性。
2、根据实验数据,选定实验电路中的任何一个闭合回路,验证KVL的正确性。
用proteus仿真实验
一、实验步骤如下:
(1) 打开Proteus软件,编辑窗口内有点状的栅格,可以通过View菜单的
Grid命令在打开和关闭问切换。点与点之间的问距由当前捕捉的设置决定。选中
主菜单view/snap10th/,使得绘图区域中出现均匀的网格线,并将绘图尺寸调节到最正确。
(2) 在常用工具栏中点击》,然后在对象选择器窗口中点击选取对象选择按钮P,打开pickdevices在元件分类
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