电子技术实验报告.docx
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电子技术实验报告
电子技术实验报告
电子科技大学
——电子实验报告
关于叠加定理,串联RLC电路时域响应的测试
姓名:
学号:
指导教师:
日期:
2014.6.5
实验一:
叠加定理的验证
一、实验目的
1. 进一步掌握直流稳压电源的使用和万用表的使用方法。
2. 掌握直流电压和直流电流的测试方法。
3. 进一步加深对叠加定理的理解。
二、实验原理
叠加定理指出,全部电源在电路中产生的任意电压或电流,等于每一个电源单独左右产生电压或电流代数和。
如图4.4-1(a)所示电路,电路中的各支路电流、电压等于图4.4-1(b)中U1s单独作用产生产生的电流、电压与图4.4-1(c)中U2s单独作用产生的电流、电压的代数和。
三、测试方法
1. 直流电压的测试方法
用万用表测量:
若不知道被测电压的大小,应首先用高档,而后在选择合适的档位来测试,所选档位越靠近被测值,测量数值就越准确;要注意万用表内阻对被测量的影响;若用指针万用表测量未知电压时,应注意正负极的判断。
示波器测量直流电压时,应先将垂直通道的耦合方式需置于接地耦合,此时,荧光屏上的水平时基线即测量时零电位线,可使用垂直位移旋钮调节零基线的位置。
确定了零基线后,将垂直耦合方式置于DC偶合,可读出基线上移或下移的格数,该格数乘以灵敏度即为直流电压的大小。
四、实验内容
仿真电路:
①Us1和Us2同时作用
②仅Us1作用
:
③仅Us2作用
i1
u1
i2
u2
i3
u3
Us1和Us2共同作用
1.998
mA
4
V
4
mA
8
V
2
mA
4
V
Us1单独作用
4
mA
8
V
2
mA
4
V
-2
mA
-4
V
Us2单独作用
-2
mA
-4
V
2
mA
4
V
4
mA
8
V
结论:
误差允许情况下,实验数据符合叠加定理。
五、实验小结
测量电压、电流时,应注意仪表的极性与电压、电流的参考方向一致,这样纪录的数据才是准确的。
实验二:
串联RLC电路时域响应的测试
实验目的:
1、进一步掌握二阶ELC串联电路暂态响应的基本规律和特点。
2、研究二阶RLC串联电路参数对响应的影响。
实验原理:
由二阶微分方程描述的电路称为二阶电路。
为了得到RLC串联电路的微分方程,先列出KVL方程
电路的特征方程为:
其特征根为
1.
时,s1,s2为不相等的实根。
过阻尼情况。
2.
时,s1,s2为两个相等的实根。
临界阻尼情况。
3.
时,s1,s2为共轭复数根。
欠阻尼情况。
实验方案:
设计如图所示的电路:
其中函数发生器所设参数如下:
通过调节R1的取值,通过瞬态分析得到电容两端电压的变化曲线,从而观测到二阶电路的过阻尼与欠阻尼响应。
实验曲线
当R1=1Ω时,得到欠阻尼响应曲线如下:
R1=20Ω时,得到过阻尼响应曲线:
实验结论:
在此电路中当R1>10Ω为过阻尼响应;
当R1=10Ω时为临界阻尼响应;
当R1<10Ω时为欠阻尼响应。
根据实验图,
解得
=2π/(1/3.15)=19.8rad/s
=ln(5.5/3)/(1/3.15)=1.91
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