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验证

必开

实验二、叠加原理、戴维南定理和诺顿定理的验证

3

实验三、受控源VCVS、VCCS、

CCVS、CCCS的实验研究

4

实验四、典型电信号的观察与测量

5

实验五、RC一阶电路的响应测试

6

实验六、二阶动态电路响应的研究

7

实验七、RC选频网络特性测试

8

实验八、RLC串联揩振电路的研究

9

实验九、三相交流电路电压、电流

的测量

10

实验十、功率因数及相序的测量

11

实验十一、计算机辅助电路分析与

仿真软件EWB概述

综合

12

实验十二、串联谐振电路仿真实验

13

实验十三、双口网络测试

14

实验十四、负阻抗变换器

15

实验十五、回转器

合计

30

一、实验学时:

二、实验类型:

验证实验

三、实验目的:

1、学会识别常用电路元件的方法

2、掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的测绘

3、掌握实验台上直流电工仪表和设备的使用方法

四、实验内容:

1、测定线性电阻器的伏安特性

2、测定非线性白炽灯泡的伏安特性

3、测定半导体二极管的伏安特性

4、测定稳压二极管的伏安特性

五、实验要求:

1、认真预习实验相关内容

2、按要求认真连接实验线路

3、测量实验数据,填入相应的表格

4、完成实验报告

六、实验所需仪器设备:

名称

型号与规格

数量

备注

可调直流稳压电源

0~30V

直流数字毫安表

0~200mA

直流数字电压表

0~1000V

二极管

2CP15(或IN4007)

DGJ-05

稳压管

2CW51

白炽灯

12V,0.1A

线性电阻器

200Ω,1KΩ/8W

1.验证叠加原理的正确性,加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。

2.验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,加深对该定理的理解。

3.掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。

叠加原理部分1、将两路稳压源的输出分别调节为12V和6V,接入U1和U2处。

2、令U1电源单独作用,测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表2-1。

3、令U2电源单独作用,重复实验步骤2的测量和记录,数据记入表2-1。

4、令U1和U2共同作用,重复上述的测量和记录,数据记入表2-1。

5、将U2的数值调至+12V,重复上述第3项的测量并记录,数据记入表2-1。

6、将R5(330Ω)换成二极管1N4007,重复1~5的测量过程,数据记入表2-2。

7、任意按下某个故障设置按键,重复实验内容4的测量和记录,再根据测量结果判断出故障的性质。

戴维南定理和诺顿定理部分

1、用开路电压、短路电流法测定戴维南等效电路的Uoc、R0和诺顿等效电路的ISC、R0

2、负载实验

3、验证戴维南定理

4、验证诺顿定理

5、有源二端网络等效电阻(又称入端电阻)的直接测量法

6、用半电压法和零示法测量被测网络的等效内阻R0及其开路电压Uoc

3、测量实验数据,填入相应的表格

4、完成实验报告

万用表

自备

0~30V

二路

可调直流恒流源

0~200mA

0~1000V

可调电阻箱

0~99999.9Ω

电位器

1K/1W

迭加原理实验电路板

DGJ-03

戴维南定理实验电路板

实验三、受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS的实验研究

1、通过测试受控源的外特性及其转移参数,进一步理解受控源的物理概念,加深对受控源的认识和理解。

1、测量受控源VCVS的转移特性U2=f(U1)及负载特性U2=f(IL)

2、测量受控源VCCS的转移特性IL=f(U1)及负载特性IL=f(U2)

3、测量受控源CCVS的转移特性U2=f(I1)与负载特性U2=f(IL)

4、测量受控源CCCS的转移特性IL=f(I1)及负载特性IL=f(U2)

      4、完成实验报告

可调直流稳压源

可调恒流源

0~500mA

0~200V

可变电阻箱

受控源实验电路板

DGJ-08

1.熟悉低频信号发生器、脉冲信号发生器各旋钮、开关的作用及其使用方法。

2.初步掌握用示波器观察电信号波形,定量测出正弦信号和脉冲信号的波形参数。

3.初步掌握示波器、信号发生器的使用。

1.双踪示波器的自检

2.正弦波信号的观测

3.方波脉冲信号的观察和测定

双踪示波器

函数信号发生器

数字万用表

频率计

1、测定RC一阶电路的零输入响应、零状态响应及完全响应。

2、学习电路时间常数的测量方法。

3、掌握有关微分电路和积分电路的概念。

4、进一步学会用示波器观测波形。

1、从电路板上选R=10KΩ,C=6800pF组成如图6-1(b)所示的RC充放电电路

2、令R=10KΩ,C=0.1μF,观察并描绘响应的波形,继续增大C之值,定性地观察对响应的影响

3、令C=0.01μF,R=100Ω,组成如图6-2(a)所示的微分电路

4、画出输入与输出的信号波形

5、完成实验报告

动态电路实验板

1、测试二阶动态电路的零状态响应和零输入响应,了解电路元件参数对响应的影响。

2、观察、分析二阶电路响应的三种状态轨迹及其特点,以加深对二阶电路响应的认识与理解。

1、调节可变电阻器R2之值,观察二阶电路的零输入响应和零状态响应由过阻尼过渡到临界阻尼,最后过渡到欠阻尼的变化过渡过程,分别定性地描绘、记录响应的典型变化波形

2、调节R2使示波器荧光屏上呈现稳定的欠阻尼响应波形,定量测定此时电路的衰减常数α和振荡频率ωd

3、改变一组电路参数,如增、减L或C之值,重复步骤2的测量,并作记录

4、画出输入与输出的信号波形

动态实验电路板

1、熟悉文氏电桥电路的结构特点及其应用。

2、学会用交流毫伏表和示波器测定文氏桥电路的幅频特性和相频特性

1、测量RC串、并联电路的幅频特性

2、测量RC串、并联电路的相频特性

4、幅频特性曲线

5、完成实验报告

备注

函数信号发生器及频率计

RC选频网络实验板

1、学习用实验方法绘制R、L、C串联电路的幅频特性曲线。

2、加深理解电路发生谐振的条件、特点,掌握电路品质因数(电路Q值)的物理意义及其测定方法。

1、按图10-3组成监视、测量电路

2、找出电路的谐振频率f0

3、在谐振点两侧,逐点测出UO,UL,UC之值,记入数据表格

4、将电阻改为R2,重复步骤2,3的测量过程

5、选C2,重复2~4

4、幅频特性曲线

谐振电路实验电路板

R=330Ω,1KΩ

C=2400pF,L=约30mH

实验九、三相交流电路电压、电流的测量

1、掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法,验证这两种接法下线、相电压及线、相电流之间的关系。

2、充分理解三相四线供电系统中中线的作用。

1、三相负载星形联接

2、负载三角形联接

交流电压表

0~500V

交流电流表

0~5A

三相自耦调压器

三相灯组负载

220V,15W白炽灯

DGJ-04

电门插座

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。

1.相序的测定

2.电路功率(P)和功率因数(cosφ)的测定

单相功率表

(DDJ-07)

白灯灯组负载

15W/220V

电感线圈

30W镇流器

电容器

1μF,4.7μF

实验十一、计算机辅助电路分析与仿真软件EWB概述

综合实验

1、熟悉EWB的界面和菜单等。

2、掌握使用EWB进行模拟电路仿真实验的方法。

1、熟悉EWB的界面和菜单。

2、电路仿真实验范例

3、串联型稳压电源性能测试

2、掌握使用EWB进行模拟电路仿真实验的方法

3、完成实验报告

1、EWB软件一套

2、计算机一台

1、学会集成稳压器的特点和性能指标的测试方法。

2、学会用集成稳压器设计稳压电源

1、在理论计算的谐振频率附近,调节电压源频率,使电流表指示最大值,此时电压源的频率即为谐振频率

2、

,其它参数不变,重复实验内容1的步骤

3、

4、用波特图仪、示波器测量谐振频率

1、加深理解双口网络的基本理论。

2、掌握直流双口网络传输参数的测量技

1、按同时测量法分别测定两个双口网络的传输参数A1、B1、C1、D1和A2、B2、C2、D2,并列出它们的传输方程

2、将两个双口网络级联,用两端口分别测量法测量级联后等效双口网络的传输参数A、B、C、D。

数字直流电压表

数字直流毫安表

双口网络实验电路板

1、加深对负阻抗概念的认识,掌握对含有负阻的电路分析研究方法。

2、了解负阻抗变换器的组成原理及其应用。

3、掌握负阻器的各种测试方法。

1、测量负电阻的伏安特性,计算电流增益K及等值负阻

2、阻抗变换及相位观察

直流稳压电源

低频信号发生器

直流数字电压表、毫安表

0~200V,0~200mA

各1

交流毫伏表

0~600V

0~9999.9Ω

0.1μF

线性电感

100mH

电阻器

200Ω,1KΩ

负阻抗变换器实验电路板

INIC

1、掌握回转器的基本特性

2、测量回转器的基本参数

3、了解回转器的应用

1、用交流毫伏表测量不同负载电阻RL时的U1、U2和URS,一并记入表18-1中

2、用双踪示波器观察回转器输入电压和输入电流之间的相位关系

3、测量等效电感

4、用模拟电感组成R、L、C并联谐振电路

0.1μF,1μF

1KΩ

回转器实验电路板

G

《信号与系统》实验教学大纲

信号与系统   课程英文名称:

Singals&

Systems   课程代码:

 60     课程总学分:

3    课程类型:

专业基础课

非独立设课

电子信息、自动化

实验成绩占课程总成绩的10%。

教材一:

彭生祥编《信号与系统实验指导书》,校内自编教材,2004.

实验(实习)项目及学时分配:

实验(实习)项目及学时分配

实验

类型

开出

要求

实验一 信号频谱及抽样定理

实验二 滤波器特性

实验三产生信号波形的仿真实验

实验四系统时域特性的仿真实验

实验五信号的频谱分析

   

实验一信号频谱及抽样定理

1.熟习信号与系统实验箱;

2.熟习信号的频谱的分解与合成方法;

3.了解信号的采样与恢复,掌握抽样定理。

1.观察方波信号的各次谐波分量,用李沙育法测定相位;

2.观察方波的波形合成;

3.验证抽样定理。

1.完成实验前预习,理解实验中所涉及的基本知识,特别是傅里叶级数与傅里叶变换;

2.观察各种情况下的波形并测试幅值与频率;

3.波形分析与数据处理;

4.撰写实验报告。

1.信号与系统实验箱;

2.20M双踪示波器一台。

实验二滤波器特性

1.了解RC无源与有源滤波器的种类、基本结构及特性;

2.对比研究无源与有源滤波器的滤波特性,学会列写滤波器网络函数的方法;

3.熟悉巴特沃思滤波器的频率响应特性。

1.用扫频源法与点频法观测二阶无源与有源滤波器的频响特性;

2.用扫频源法与点频法观测四阶巴特活沃思滤波器的频响特性。

1.完成实验前预习,理解扫频源法与点频法的测试原理;

2.记录波形并进行对比研究;

3.撰写实验报告。

1.熟悉各种典型信号的波形;

2.掌握MATLAB的基本操作,实现信号波形的仿真。

1.利用Funtool产生信号波形;

2.利用信号处理工具箱中的专用函数;

3.利用仿真工具箱Simulink中的信号源模块。

1.完成实验前预习,编制好上机所需要的程序与命令;

2.独立完成实验过程,得到正确的曲线;

1.熟悉MATLAB中系统仿真建模的方法;

2.会用MATLAB中的Simulink建立仿真模型;

3.掌握求各种响应的仿真方法。

1.建立系统的多项式、零极点、状态空间模型及相互的转化;

2.求解系统的各种时域响应;

3.利用Simulik建立仿真模型并观测系统的输出响应。

1.熟悉快速傅里叶变换的fft函数的调用;

2.熟悉频谱分析的仿真方法。

1.fft函数的调用与结果的观测,参数的获取方法;

2.通过快速傅里叶变换分析信号频率成分。

1.完成实验前预习,编制上机所需要的程序;

2.程序运行调试与数据观测;

《自动控制原理》实验教学大纲

自动控制原理 课程英文名称:

PrinciplesofAutomaticControl 课程代码:

 70   课程总学分:

3.5    课程类型:

专业基础课 

自动化、电子信息

实验成绩占总成绩的10%。

教材:

彭生祥编《自动控制原理实验指导书》,校内自编教材,2005.

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