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基尔霍夫定律与叠加定理实验报告总结,基尔霍夫定律和叠加定理实验报告总结
作者:发布时间:2023-07-07 11:34:39来源:

基尔霍夫定律和叠加定理和戴维宁定理的相同点

1、在基尔霍夫定律和叠加定理的验证实验中,进一步学习了基尔霍夫定律和叠加定理的应用,根据所画原理图,连接好实际电路,测量出实验数据,经计算实验结果均在误差范围内,说明该实验做的成功。

2、基尔霍夫定律,安培定理,叠加定理,戴维南(构造等效电压源)、诺顿(构造等效电流源)等效替代定理,特勒根定理,电阻、电容、电感串并(实际上也是等效替)代。

3、欧姆定律:在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻阻值成反比,基本公式是I=U/R(电流=电压/电阻)诺顿定理:任何由电压源与电阻构成的两端网络, 总可以等效为一个理想电流源与一个电阻的并联网络。

4、) 理解基尔霍夫定律,了解支路电流法、理解叠加定理和戴维宁定理。3) 了解电功率和额定值的意义。4) 理解电路的暂态、换路定律和时间常数的基本概念;掌握一阶电路暂态分析的三要素法。

5、,基尔霍夫定律,分为两条,第一条:节点电流定律:即通过任意一节点的电流,流入为正,流出为负,它们的代数和一定为0。第二条:回路电压定律:即从任意一点出发,经过一个回路再回到该点后,电压的升降一定相同。

6、掌握电路中各点电位及两点间电压的分析和计算,并掌握其测量方法。 了解电阻的两种测量方法:伏安法和惠斯通电桥法。 (三)复杂直流电路 熟练掌握基尔霍夫定律、叠加定理和戴维宁定理的内容和适用场合。

用叠加定理来计算

u=6×11-I×7=66-7×(-3)=87(V)。电压源单独作用时,电流源开路(右图)。I=70/(7+7)=5(A)。11Ω电阻中无电流、无电压,所以:u=Uab=I×7=5×7=35(V)。

先使用替代定理:Rx的电流为Ix,则将Rx用一个电流为Ix=I/8的电流源代替,从而得到上面那个图。然后再采用叠加定理,分别计算左边电流源I单独作用和I/8单独作用时,Rx两端的电压,叠加得到U,然后U/(I/8)=Rx。

Rbc=10∥5=10/3(Ω)。所以:U=Is×Rbc=3×10/3=10(V)。9V电压源单独作用时,3A电流源开路。下图:I=9/(10+5)=0.6(A)。所以:U=-I×5=-0.6×5=-3(V)。

U=10×(1∥4)=8(V)。I1=U1/1=8(A),I2=U/4=2(A)。10V电压源单独作用时,10A电流源开路。图(b)。I1=-10/(1+4)=-2(A),I2=-I1=2A。U=4I2=8(V)。

叠加定理只适用于计算电流或电压,不适用于计算功率。因为功率与电压或电流之间的关系不是线性关系;应先用叠加定理计算出该元件上的总电压和总电流,然后再由p=ui计算它的功率。

不能。叠加定理只适用于线性电路。一个电源单独作用时,其他的电压源短路,电流源开路。

叠加定理的计算

1、叠加:I=I+I=-3+5=2(A)。u=u+u=87+35=122(V)。

2、叠加定理:I=I+I=-0.8+0.8=0(A)。

3、(3)叠加时要注意电流与电压的参考方向。叠加是代数量相加,当分量与总量的参考方向一致,取“+”号;与总量的参考方向相反,则取“– ”号。(4)叠加定理不能用于计算电路的功率,因为功率是电流或电压的二次函数。

基尔霍夫定律实验步骤

1、KCL基尔霍夫电流定律,KVL基尔霍夫电压定律 都通过饰演的方法验证KCL就是通过任一节点的电流的代数和为零,KVL就是通过任一回路的电压为零。

2、验证KCL、KVL时,电流源的电流及电压源两端电压都要进行测量,实验中给定的已知量仅作参考。防止电源两端碰线短路。使用电流测试线时,将电流插头的红接线端接电流表“+”端,电流插头的黑接线端接电流表“端。

3、验证实验数据是否满足两条基尔霍夫定律步骤如下:实验前先任意设定三条支路的电流参考方向。分别将两路直流稳压电源接入电路。将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,选择合适的电流表档位。

基尔霍夫定律和叠加原理的验证实验中,如果电源内阻不能忽律,应如何进行...

1、本来在交流电的阻抗中我们只要把复数用实数或虚数来进行演算和推导就行了。按你的要求,只能将复数=实数+j虚数去进行演算和推导。你去试试吧。估计最后还得忽略电阻(实数)部分。我们就是这样去推导变压器阻抗公式的。

2、基尔霍夫定律与叠加定理实验中对不作用的电压源应移除电压源后再原电压源位置予以短路,对不用的电流源直接予以开路即可。“导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。

3、选内阻小的电源不。。可以考虑用功率发生器撒。大学里都有这个的嘛。我们就是。。再外加一个双踪示波器,随时检测电源电压是否是所需的。

4、基尔霍夫定律与各支路元件的性质无关,无论是线性的或非线性的电路,还是含源的或无源的电路,它都是普遍适用的。

5、基尔霍夫定律验证实验中,叠加原理误差产生的原因:测量误差,电源内阻影响,电源波动影响(不是所有参数同时测量时),连接线路的电阻和结点的接触电阻。

6、一类是由元件本身造成的约束,另一类是由元件相互连接关系造成的约束,基尔霍夫定律表述的是第二米约束,此时指针正偏,但读得的电流值必须冠以负号,选择合适的电流表挡位,记录电流值到表4-15。

验证基尔霍夫定律、叠加原理实验中产生误差的原因?

基尔霍夫定律验证实验中,误差产生的原因:测量误差 电源内阻影响 电源波动影响(不是所有参数同时测量时)连接线路的电阻和结点的接触电阻 基尔霍夫定律是电路的基本定律。

原理中导线电阻为0,但实验中导线电阻不得不计,同时对导线电阻有没有计入,所以产生了微小的误差,虽然有误差,但也不会推翻叠加定理。

用定律算出来的是理论值,不考虑各种情况。而实验测的数据都是有误差的,产生的原因很多。电源内阻不为0,电阻误差,测量工具本身特性,读数误差等。

不过,基尔霍夫定律不就是闭合回路内的电压向量和为零吗,你就测量ab bc ac之间的关系,注意正负,他们的代数和几乎为零,肯定有误差,而且误差还得分析。

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