聊城大学工程训练中心.docx
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1、电工电子课程实验指导书楚晓华编聊城大学汽车与交通工程学院2006年1月实验一电压源与电流源的等效变换一、实验目的1 .掌握电源外特性的测试方法。2 .验证电压源与电流源等效变换的条件。二、原理说明1. 一个直流稳压电源在一定的电流范围内,具有很小的内阻。故在实用中,常将它视为一个理想的电压源,即其输出电压不随负载电流而变。其外特性曲线,即其伏安特性曲线u=f(I)是一条平行于I轴的直线。一个恒流源在实用中,在一定的电压范围内,可视为一个理想的电流源,即其输出电流不随负载两端的电压(亦即负载的电阻值)而变。2. 一个实际的电压源(或电流源),其端电压(或输出电流)不可能不随负载而变,因它具有一定
2、的内阻值。故在实验中,用一个小阻值的电阻(或大电阻)与稳压源(或恒流源)相串联(或并联)来摸拟一个实际的电压源(或电流源)。3. 一个实际的电源,就其外部特性而言,既可以看成是一个电压源,又可以看成是一个电流源。若视为电压源,则可用一个理想的电压源US与一个电阻R。相串联的组合来表示;若视为电流源,则可用一个理想电流源IS与一电导g“相并联的给合来表示。如果有两个电源,他们能向同样大小的电阻供出同样大小的电流和端电压,则称这两个电源是等效的,即具有相同的外特性。一个电压源与一个电流源等效变换的条件为:电压源变换为电流源:1.=lR,g0=lR0电流源变换为电压源:Us=IsR11,R1=1/g
3、ll如图IT所示。图IT三、实验设备序号名称型号与规格数量备注1可调直流稳压电源030V12可调直流恒流源0500mA13直流数字电压表0300V14直流数字毫安表0500mA15万用表1自备6电阻器120,200300,1KHE-Il7可调电阻箱099999.91HE-Il四、9&验内容1.测定直流稳压电源(理想电压源)与实际电压源的外特性(1)利用HETl上的元件和屏上的电流插座,按图1-2接线。US为+12V直流稳压电源。调节,令其阻值由大至小变化,记录两表的读数。U(V)I(mA)(2)按图1-3接线,虚线框可模拟为一个实际的电压源。调节R2,令其阻值由大至小变化,记录两表的读数。U(
4、V)I(mA)2.测定电流源的外特性按图1-4接线,IS为直流恒流源,调节其输出为IOnlA,令&分别为IKQ和8(即接入和断开),调节电位器R(从0至IKQ),测出这两种情况下的电压表和电流表的读数。自拟数据表格,记录实验数据。3.测定电源等效变换的条件先按图1-5(八)线路接线,记录线路中两图1-4出电流Is,使两表的读数与一表的读数。然后利用图-5(八)中右侧的元件和仪表,按图1-5(b)接线。调节恒流源的输相等,记录IS之值,验证等效变换条件的正确性。(八)(b)图1-5五、实验注意事项1 .在测电压源外特性时,不要忘记测空载时的电压值,测电流源外特性时,不要忘记测短路时的电流值,注意
5、恒流源负载电压不可超过20伏,负载更不可开路。2 .换接线路时,必须关闭电源开关。3 .直流仪表的接入应注意极性与量程。六、预习思考题1 .直流稳压电源的输出端为什么不允许短路?直流恒流源的输出端为什么不允许开路?2 .电压源与电流源的外特性为什么呈下降变化趋势,稳压源和恒流源的输出在任何负载下是否保持恒值?七、实验报告1 .根据实验数据绘出电源的四条外特性曲线,并总结、归纳各类电源的特性。2 .从实验结果,验证电源等效变换的条件。3 .心得体会及其他。实验二功率因数及相序的测量一、实验目的1 .掌握三相交流电路相序的测量方法。2 .熟悉功率因数表的使用方法,了解负载性质对功率因数的影响。二、
6、原理说明图2T为相序指示器电路,用以测定三相电源的相序A、B、C(或U、V、W)o它是由一个电容器和两个电灯联接成的星形不对称三相负载电路。如果电容器所接的是A相,则灯光较亮的是B相,较暗的是C相。相序是相对的,任何一相均可作为A相。但A相确定后,B相和C相也就确定了。为了分析问题简单起见设Xc=Rb=Rc=R,/=UpZ0oUH+Up,冷+UR=+/则uNN=Jjj+jRRRUB=UB-UNN=up(-g-j与一Up(-G2+0.6)=Up(-0.3-jl.466)=1.49Z-101.6oUpUtc=Uc-Unn=Up(-j-)-Up(-O.2+jO.6)=Up(-0.3+j,266)=0
7、.4Z-138.4oUp由于ubuc,故B相灯光较亮。三、实验设备序号名称型号与规格数量备注1单相功率表(DGJ-07)2交流电压表0500V3交流电流表05A4白灯灯组负载15W/220V3DGJ-045电感线圈30W镇流器1DGJ-046电容器1F,4.7FDGJ-05四、实验内容1 .相序的测定(1)用220V、15W白炽灯和1F/500V电容器,按图2-2接线,经三相调压器接入线电压为220V的三相交流电源,观察两只灯泡的亮、暗,判断三相交流电源的相序。(2)将电源线任意调换两相后再接入电路,观察两灯的明亮状态,判断三相交流电源的相序。2 .电路功率(P)和功率因数(CoS6)的测定按
8、图2-2接线,按下表所述在A、B间接入不同器件,记录CoSe表及其它各表的读数,并分析负载性质。A、B间U(V)UR(V)U1.(V)Uc(V)I(V)P(w)Cos负载性质短接接入C接入1.接入1.和C说明:C为4.7uF500V,1.为30W日光灯镇流器。五、实验注意事项每次改接线路都必须先断开电源。六、预习思考题3 据电路理论,分析图2-1检测相序的原理。七、实验报告1 .简述实验线路的相序检测原理。2 .根据U、I、P三表测定的数据,计算出cos,并与CoS(I)表的读数比较,分析误差原因。3 .分析负载性质与COS(I)的关系。4 .心得体会及其他。实验三晶体管共射极单管放大器一、实
9、验目的1、学会放大器静态工作点的调试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。2、掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。3、熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。二、实验原理图31为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。它的偏置电路采用班和Rb2组成的分压电路,并在发射极中接有电阻Re,以稳定放大器的静态工作点。当在放大器的输入端加入输入信号U后,在放大器的输出端便可得到一个与U相位相反,幅值被放大了的输出信号U。,从而实现了电压放大。在图31电路中,当流过偏置电阻RHl和Rb2的电流远大于晶体管T的基极电流时(一般510倍),则它的静态工作点可用下式
10、估算UBRBlRBl+R1J2UCCUb-UbetIp-IrR1.UCE=UC氏IC(Rc+Rk)电压放大倍数Av=-el%输入电阻Ri=RBl/R52/i,e输出电阻2RC由于电子器件性能的分散性比较大,因此在设计和制作晶体管放大电路时,离不开测量和调试技术。在设计前应测量所用元器件的参数,为电路设计提供必要的依据,在完成设计和装配以后,还必须测量和调试放大器的静态工作点和各项性能指标。一个优质放大器,必定是理论设计与实验调整相结合的产物。因此,除了学习放大器的理论知识和设计方法外,还必须掌握必要的测量和调试技术。放大器的测量和调试一般包括:放大器静态工作点的测量与调试,消除干扰与自激振荡及
11、放大器各项动态参数的测量与调试等。1、放大器静态工作点的测量与调试1)静态工作点的测量测量放大器的静态工作点,应在输入信号Ui=O的情况下进行,即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程合适的直流毫安表和直流电压表,分别测量晶体管的集电极电流IC以及各电极对地的电位Ub、UC和Ue。一般实验中,为了避免断开集电极,所以采用测量电压UE或Uc,然后算出IC的方法,例如,只要测出Ue,即可用ICj=)算出Ic(也可根据IC=与,由UC确定Ic),DDKEKC同时也能算出UBE=UB-Ue,UCE=UC-UEO为了减小误差,提高测量精度,应选用内阻较高的直流电压表。2)静态工作点的调试放大器静态工作点
12、的调试是指对管子集电极电流Ic(或UCE)的调整与测试。静态工作点是否合适,对放大器的性能和输出波形都有很大影响。如工作点偏高,放大器在加入交流信号以后易产生饱和失真,此时U。的负半周将被削底,如图3-2(八)所示;如工作点偏低则易产生截止失真,即U。的正半周被缩顶(一般截止失真不如饱和失真明显),如图3-2(b)所示。这些情况都不符合不失真放大的要求。所以在选定工作点以后还必须进行动态调试,即在放大器的输入端加入一定的输入电压i,检查输出电压u的大小和波形是否满足要求。如不满足,则应调节静态工作点的位置。图3-2静态工作点对UO波形失真的影响改变电路参数UQ艮、RB(RIn、R2)都会引起静
13、态工作点的变化,如图3-3所示。但通常多采用调节偏置电阻Rbz的方法来改变静态工作点,如减小Rb2,则可使静态工作点提高等。最后还要说明的是,上面所说的工作点“偏高”或“偏低”不是绝对的,应该是相对信号的幅度而言,如输入信号幅度很小,即使工作点较高或较低也不一定会出现失真。所以确切地说,产生波形失真是信号幅度与静态工作点设置配合不当所致。如需满足较大信号幅度的要求,静态工作点最好尽量靠近交流负载线的中点。2、放大器动态指标测试放大器动态指标包括电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压(动态范围)和通频带等。1)电压放大倍数AY的测量调整放大器到合适的静态工作点,然后加入输入电压ui
14、,在输出电压Uo不失真的情况下,用交流毫伏表测出1和u。的有效值也和U。,则AV=Ui2)输入电阻Ri的测量为了测量放大器的输入电阻,按图34电路在被测放大器的输入端与信号源之间串入一已知电阻R,在放大器正常工作的情况下,用交流毫伏表测出IJS和U,则根据输入电阻的定义可得测量时应注意下列几点:由于电阻R两端没有电路公共接地点,所以测量R两端电压UR时必须分别测出US和U”然后按UR=US-Ui求出UR值。电阻R的值不宜取得过大或过小,以免产生较大的测量误差,通常取R与R为同一数量级为好,本实验可取R=12KQ03)输出电阻R。的测量按图3-4电路,在放大器正常工作条件下,测出输出端不接负载R
15、1.的输出电压Uo和接入负载后的输出电压U.,根据U1.=R;RU即可求出1.R0=(殳一I)R1.在测试中应建意,必须保持R1.接入前后输入信号的大小不变。4)最大不失真输出电压UOPP的测量(最大动态范围)如上所述,为了得到最大动态范围,应将静态工作点调在交流负载线的中点。为此在放大器正常工作情况下,逐步增大输入信号的幅度,并同时调节1.(改变静态工作点),用示波器观察u0,当输出波形同时出现削底和缩顶现象(如图3-5)时,说明静态工作点已调在交流负载线的中点。然后反复调整输入信号,使波形输出幅度最大,且无明显失真时,用交流毫伏表测出Uo(有效值),则动态范围等于2仞。或用示波器直接读出U
16、WP来。图3-5静态工作点正常,蓊入信号太大引起的失真5)放大器幅频特性的测量放大器的幅频特性是指放大器的电压放大倍数Al与输入信号频率f之间的关系曲线。单管阻容耦合放大电路的幅频特性曲线如图36所示,AUm为中频电压放大倍数,通常规定电压放大倍数随频率变化下降到中频放大倍数的1/五倍,即0.707AUm所对应的频率分别称为下限频率。和上限频率九,则通频带ff=fn-fl放大器的幅率特性就是测量不同频率信号时的电压放大倍数AS为此,可采用前述测AU的方法,每改变一个信号频率,测量其相应的电压放大倍数,测量时应注意取点要恰当,在低频段与高频段应多测几点,在中频段可以少测几点。此外,在改变频率时,
17、要保持输入信号的幅度不变,且输出波形不得失3DG9011(NPN)3CG9012(PNP)9013(NPN)图3-7晶体三极管管脚排列真。6)干扰和自激振荡的消除参考实验附录三、实验设备1、+12V直流电源3、双踪示波器5、直流电压表7、频率计2、函数信号发生器4、交流毫伏表6、直流毫安表8、万用电表9、晶体三极管3DG6X1(8=50100)或9011X110、电阻器、电容器若干四、实验内容实验电路如图31所示。各电子仪器可按实验要求方式连接,为防止干扰,各仪器的公共端必须连在一起,同时信号源、交流毫伏表和示波器的引线应采用专用电缆线或屏蔽线,如使用屏蔽线,则屏蔽线的外包金属网应接在公共接地
18、端上。1、调试静态工作点接通直流电源前,先将RU调至最大,函数信号发生器输出旋钮旋至零。接通+12V电源、调节Ru,使Ic=2.0mA(即UE=2.OV),用直流电压表测量Ub、Ue、UC及用万用电表测量Rb2值。记入表31。表3TIc=2mA测量值计算值Ub(V)UE(V)Uc(V)Rb2(K)Ube(V)UCE(V)Ic(mA)2、测量电压放大倍数在放大器输入端加入频率为IKHz的正弦信号Us,调节函数信号发生器的输出旋钮使放大器输入电压UIOmV,同时用示波器观察放大器输出电压U0波形,在波形不失真的条件下用交流毫伏表测量下述三种情况下的U。值,并用双踪示波器观察Un和Ui的相位关系,记
19、入表32。表32Ic=2.OmAUi=mVUiUoRc(K)Rl(KC)U(V)Av2.4OOI1.2OO2.42.43、观察静态工作点对电压放大倍数的影响置Rc=24KQ,Rl=,Ui适量,调节R”,用示波器监视输出电压波形,在Uo不失真的条件下,测量数组IC和UO值,记入表33。表33Rc=2.4KRl=coUi=mVIc(mA)2.0U0(V)Av测量IC时,要先将信号源输出旋钮旋至零(即使Ui=0)。4、观察静态工作点对输出波形失真的影响置Rc=2.4KQ,R1=2.4K,ui=0,调节RW使k=2.OmA,测出UCE值,再逐步加大输入信号,使输出电压u。足够大但不失真。然后保持输入信
20、号不变,分别增大和减小Rw,使波形出现失真,绘出W的波形,并测出失真情况下的Ie和UCE值,记入表3-4中。每次测IC和UcE值时都要将信号源的输出旋钮旋至零。表34Rc=2.4KR1=OOUi=mVIc(mA)Uce(V)Uo波形失真情况管子工作状态U。,卜*t2.0UCJ卜AtUCJ卜At5、测量最大不失真输出电压置Rc=2.4KQ,R1=2.4K,按照实验原理2.4)中所述方法,同时调节输入信号的幅度和电位器R,用示波器和交流亳伏表测量UoPP及U。值,记入表35。表3-5R=2.4KR=2.4KIc(mA)UiB(mV)Urtn(V)Uopp(V)*6、测量输入电阻和输出电阻置Rc=2
21、.4KQ,R1=2.4K,Ic=2.OmAo输入f=IKHz的正弦信号,在输出电压u。不失真的情况下,用交流毫伏表测出Us,Ui和U1.记入表3-6。保持US不变,断开K,测量输出电压U。,记入表3-6。表3-6Ic=2mARc=2.4KR1=2.4KUS(mv)Ui(mv)Ri(K)U1.(V)Uo(V)R0(K)测量值计算值测量值计算值*7、测量幅频特性曲线取Ic=2.0mA,Rc=2.4K,R1=2.4Ko保持输入信号U的幅度不变,改变信号源频率f,逐点测出相应的输出电压Uo,记入表37。表37Ui=mVff。-f(KHZ)UO(V)AvUo/Ui为了信号源频率f取值合适,可先粗测一下,
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