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南邮计科电工电子B《交流参数测量》实验报告

  • 实验目的

1.掌握双路直流稳压电源、万用表、示波器、函数信号发生器的使用方法。

2.了解常用电子仪表本身误差对测试的影响。

3.初步掌握电工电子实验箱的使用方法。

4.学会用数字示波器测量各种电参数并记录示波器波形。

  • 主要仪器设备及软件

硬件:函数信号发生器,示波器,交流毫伏表,笔记本电脑

  • 实验原理(或设计过程)

时间参数:周期T,频率f =1/ T,正脉宽τ,占空比θ= τ/T

电压参数:正峰值UP,负峰值U-P,峰峰值UPP,平均值U (平均值亦称作直流分量

对称于横坐标的正弦波:

最大值Um=UP

瞬时值u(t)

有效值U

直流偏置:将一个周期信号叠加一个直流电压的过程称为直流偏置。

直流偏置的结果是使周期信号在坐标系中上移或下移。

直流偏置的结果改变了周期信号的平均值

电平的概念:电平是电学理论中又一常用的计量方法。将电路中某点功率(或电压,或电流)与某一基准值的比值的对数关系称为电平,以分贝(dB)来表示。由于选取基准值的不同,电平又有绝对电平和相对电平之分。

1.以某一阻抗上获得1mW功率为基准值的电平称为绝对电平。

2.相对电平就是用分贝(dB)来表示两功率的相对大小。

  • 实验电路图

  • 实验数据分析和实验结果

2(2)示波器测量电路中的直流电压值

正弦波

f

5.0018118kHZ

4.99888420kHZ

4.99896451kHZ

Vmax

2.909375V

2.909375V

2.909375V

Vmin

1.926042V

1.927083V

1.925000V

V平均

2.41833105V

2.41878497V

2.41825786V

方波

T

1.00000us

1.00002us

999.99ns

t

200.16ns

200.21ns

200.19ns

Vmax

2.52500V

2.52220V

2.52708V

Vmin

25.00mV

25.08mV

25.92mV

Vtop

2.49583V

2.50417V

2.50217V

Vbase

31.25mV

31.33mV

31.26mV

  • 实验小结

题1:示波器的交流耦合和直流耦合区别为:通过不同、连接不同、静态工作点不同。

.通过不同

1、交流耦合:交流耦合通过隔直电容耦合,去掉了直流分量,只能过交流分量。

2、直流耦合:直流耦合直通,交流直流一起过,并不没有去掉交流分量。

.连接不同

1、交流耦合:交流耦合的各级电路是用电容或者是电感隔离开的。

2、直流耦合:直流耦合的各级电路是直接的导线连接,包括通过像电阻之类的线性元件的连接。

.静态工作点不同

1、交流耦合:交流耦合各级电路的静态工作点是独立的。

2、直流耦合:直流耦合各级电路的静态工作点是互相影响的。

题2:

  1. 用A做触发源,因为二者频率一样,A幅度高,触发电平好调;
    2.用B做触发源,幅度一样,频率高者触发后得到的扫速高,更能清楚显示出来。

题3:

其实质性差别是:调整函数信号发生器的“AMPLITUDE”(幅度)旋钮可以改变输出信号的幅度。调整双踪示波器的“VOLTS/DIV”(垂直偏转灵敏度)旋钮只对输出波形的幅度进行放大和缩小,并不会改变输出信号的幅度。++适用情况:调整函数信号发生器的“AMPLITUDE”(幅度)旋钮是根据技术指标获得所需的输出信号的幅度。调整双踪示波器的“VOLTS/DIV”(垂直偏转灵敏度)旋钮是为了更好地观察输出波形。

题4:

其实质性差别是:调整函数信号发生器的频率旋钮可以改变输出信号的频率。调整双踪示波器的“TIME/DIV”(水平偏转灵敏度)旋钮只对输出波形在x轴方向上进行放大和缩小,并不会改变输出信号的频率。+适用情况:调整函数信号发生器的频率旋钮是根据技术指标获得所需的输出信号的频率。调整双踪示波器的“TIME/DIV”(水平偏转灵敏度)旋钮是为了更好地观察输出波形。

  • 附录

通过这次实验,我们测量了交流电路的各种参数,熟悉了数字万用表,直流稳压电源,电工电子综合实验箱,函数信号发生器,示波器,交流毫伏表等仪器的使用,收获了很多。实验仪器需要多多使用,才能掌握上面每个按钮的作用。

http://www.jsqmd.com/news/611987/

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