
叠加原理和戴维南定理的实验结论及讨论还有体会
结论是把戴维南定理抄一遍,心得是:通过XXXX实验,了解了XXX(定理、现象、SO ON),对XXX有了更深刻的理解。
戴维南定理和诺顿定理的验证的实验报告怎么写
戴维南定理和诺顿定理验证实验报告(参考)
戴维南定理实验报告
电子科技大学UNIVERSITYOFELECTRONICSCIENCEANDTECHNOLOGYOFCHINA电子技术基础实验报告ElectronicTechnologyBasicExperimentReport报告内容:叠加定理的验证学院:作者姓名:学号:指导教师:实验:叠加定理的验证一、实验目的1.进一步掌握直流稳压电源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。
4.通过Multisim仿真软件进行实验仿真,了解Multisim的使用方法。
二、实验原理叠加定理:叠加定理指出,全部电源在线性电路中产生的任一电压或电流,等于每一个电源单独作用产生的相应电压或电流的代数和。
三、实验内容叠加定理的验证在仿真实验中根据图1所示电路对电路中电压源共同作用时的电流进行测量,根据图2所示电路对电压进行测量:(图1)(图2)根据所绘制的电路,在Multisim中进行电路仿真,分别将两电压源置零,即将电压源短路,得到下列所示电路。
图3、图4所示电路,对支路电流进行测量,图5、图6所示电路,对支路电压进行测量。
(图3)(图4)(图5)(图6)四、实验结果根据仿真实验我们可以得到,全部电源在线性电路中产生的任一电压或电流,等于每一个电源单独作用产生的相应电压或电流的代数和,验证了叠加定理。
五、实验收获与感悟通过使用Multisim仿真软件对叠加定理进行验证,证实了叠加定理的正确性,同时对该仿真软件的使用有了最初步的了解和认识。
在绘制电路的过程中,感受
戴维南定理和诺顿定理的验证实验报告
戴维南定理和诺顿定理的验证实验报告一、实验目的1.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。
2.掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。
二、原理说明 1.任何一个线性含源网络,如果仅研究其中一条支路的电压和电流,则可将电路的其余部分看作是一个有源二端网络(或称为含源一端口网络)。
戴维南定理指出:任何一个线性有源网络,总可以用一个电压源与一个电阻的串联来等效代替,此电压源的电动势Us等于这个有源二端网络的开路电压Uoc,其等效内阻R0等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短接,理想电流源视为开路)时的等效电阻。
戴维南定理和诺顿定理的验证─有源二端网络等效参数的测定 1 电路基本实验(二)——戴维南定理及诺顿定理研究 一. 实验目的 1) 学习测量有源线性一端口网络的戴维南等效电路参数。
2) 用实验证实负载上获得最大功率的条件。
3) 探讨戴维南定理及诺顿定理的等效变换。
4) 掌握间接测量的误差分析方法。
二. 实验原理及方法 1. 实验原理 在有源线性一端口网络中,电路分析时,可以等效为一个简单的电压源和电阻串联(戴维南等效电路)或电流源与电阻并联(诺顿等效电路)的简单电路。
戴维南定理:任何一个线性有源一端口网络,对外电路而言,它可以用一个电压源和一个电阻的串联组合电路等效,该电压源的电压等于该有源一端口网络在端口处的开路电压,而与电压源串联的等效电阻等于该有源一端口网络
电路实验 验证戴维南定理
实验三戴维南定理一、实验目的1.通过实验来验证戴维南定理,并加深对等效电路的理解;2.学习用实验方法求含源一端口网络的等效电路;3.灵活运用等效电源定理来简化复杂线性电路的分析;4.进一步学习使用常用直流仪器仪表的方法。
二、实验原理1.任何一个线性含源网络,如果仅研究其条支路的电压和电流,则可将电路的其余部分看作是一个有源的二端网络(或称为含源一端口网络)。
根据戴维南定理:对任一线性含源一端口电阻网络(见图3.1(a)),就其端口而言总可以用一个电压源串联电阻来等效,如图3.1(b)所示,其电压源的电压为原网络端口a、b两端的开路电压Uoc,电阻为原网络将内部电源化零以后从端口看进去的等效电阻Ri。
这里所谓的等效是指含源一端口网络被等效电路替代后,对原一端口网络的外电路没有影响,也就是外电路的电流和电压保持替代前后不变。
图3.1一端口网络及其等效电路2.含源一端口网络输入电阻Ri的实验测定法(1)测量含源一端口网络的开路电压Uoc和短路电流Isc,则输入电阻为(2)将含源一端口网络内所有电压源的电压和电流源的电流变成零,即含源一端口网络化为无源一端口网络。
然后在这无源一端口网络的端口处,外加一个电压Us,测量端口的电流I,则入端电阻为三、实验内容将原网络改接一根线的等效法。
(1)用数字万用表测量R1~R3电阻元件的参数取100~300Ω之间,将直流稳压电源接入电路,令u=20V,实验中调好后保持不变。
(2)按图3.2



