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1、二、实验设备二、实验设备实验电路板(含电阻、电容、二极管等)实验电路板(含电阻、电容、二极管等)可调恒压源可调恒压源万用表万用表直流电流表直流电流表第1页/共13页三、实验内容三、实验内容1.直流电压、电流和电阻的测量 1)按图1-6接线(10V直流电源由直流稳压电源提供),用万用表判断开关S的通断位置。图图 16mA第2页/共13页2)接通电源和开关S,用数字式万用表的直流电压档测量电源电压U和电阻电压U1、U2;断开开关S,接入直流电流表测量电流。将上述测量结果记入表1-1。3)断开电源,用数字式万用表电阻档测量R1、R2的电阻值,记入表1-1。表1-1U(V)U1(V)U2(V)I(mA
2、)R1()R2()三、实验内容三、实验内容1注意!注意!第3页/共13页3.不同内阻电压表对电压测量准确不同内阻电压表对电压测量准确度的影响度的影响 按图按图1-7接线,接线,用数字用数字式万用表的直流电压式万用表的直流电压20V档档测定电源电压为测定电源电压为18V,再再分别用数字式万用表和分别用数字式万用表和实验台的直流电压表实验台的直流电压表20V档档测量测量U1、U2、U3;断;断开电源后用万用表电阻档开电源后用万用表电阻档测量各电阻值。将上述测测量各电阻值。将上述测量结果记入表量结果记入表1-3。I图 17第4页/共13页表表13不同内阻电压表对电压测量准确度的不同内阻电压表对电压测
3、量准确度的影响影响量程U/VU1/VU2/VU3/VR1/R2/R3/U1+U2+U3万用表20V档18标称值标称值195 195 100直流表20V档18测量值测量值第5页/共13页4.电容、二极管、三极管等元件的电容、二极管、三极管等元件的检测检测1)电容的检测电容的检测 用用数字式万用表测量电容器的容量,并将电容器的容量记入表测量电容器的容量,并将电容器的容量记入表1-4。2)二极管极性的判别二极管极性的判别 用用数字式万用表的二极管档判别出给定二极管的极性,记录二极管正向导通时的压降。的二极管档判别出给定二极管的极性,记录二极管正向导通时的压降。第6页/共13页5.电路元件伏安特性的测
4、定电路元件伏安特性的测定本实验中被测元件分别本实验中被测元件分别为线性电阻(为线性电阻(620)、)、白炽灯泡(白炽灯泡(6.3V)和二)和二极管。测试电路如图极管。测试电路如图1-8所示。图中所示。图中US采用采用可调直流恒压源;R为限流电阻,为限流电阻,被测元件为线性电阻时被测元件为线性电阻时可不接入。缓慢调节恒可不接入。缓慢调节恒压源的输出电压,分别压源的输出电压,分别测出各元件的电压和电测出各元件的电压和电流值。将测量结果记入流值。将测量结果记入表表1-6。mAV被测元件I图图 18第7页/共13页表表1-6 电路元件的伏安特性电路元件的伏安特性 线性电阻(620)U(V)0 1 2
5、4 6 8 10 I(mA)白炽灯泡(6.3V)U(V)0 1 2 3 4 5 6 6.3(最大值)I(mA)二极管I(mA)0 0.5 1 2 3 4 5 10 20 30 U(V)第8页/共13页四、实验总结四、实验总结 1.根据表根据表1-1中电压、电流的测量数据计算各电阻值,并与各电阻的测量值作比较。中电压、电流的测量数据计算各电阻值,并与各电阻的测量值作比较。2.根据表根据表1-3数据分析,说明电压表不同内阻对测量结果的影响,并比较二种电压表测量结果的准确性。数据分析,说明电压表不同内阻对测量结果的影响,并比较二种电压表测量结果的准确性。3.根据表根据表1-6数据,画出各元件伏安特性曲线,并作比较。数据,画出各元件伏安特性曲线,并作比较。结束结束第9页/共13页实验室电源实验室电源步骤步骤2 钥匙开关处于钥匙开关处于“开开”位置位置步骤步骤3 按下按下“通通”按钮开关,按钮开关,绿灯亮绿灯亮返回步骤步骤1 实验台侧面电源开实验台侧面电源开关开关开第10页/共13页实验电路板实验电路板多功能网络实验板多功能网络实验板195k、195k和和 100k电阻位置电阻位置返回第11页/共13页直流稳压电源、电流表、电压表直流稳压电源、电流表、电压表返回第12页/共13页感谢您的观看!第13页/共13页