上师杯物理实验培训电学.ppt

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物理实验设计与应用 六、研究制流和分压电路的原理及应用 七、磁电式直流电表的改装与实践 八、电桥电路的设计与应用 九、示波器的使用与测量 实验六 研究制流和分压电路的 原理及应用 实验目的: 1.了解各类电阻的应用功能,学会用变阻 器组成制流及分压电路。 2.分析与研究不同负载电阻对分压电路分 压比的影响。 3.学会和设计用分压电路来测量各类非电 量。 4.学会和设计用分压电路来达到控制电路 的目的。 实验仪器: 滑线变阻器、 电位器(单圈及多圈型)、 电阻箱、 多用电表、 直流稳压电源、 开关、 导线、 水银或酒精温度计、 直尺、 量角器、 小灯泡、等。 实验原理: 电路中电阻变化 电流变化 电阻上电压 负载电阻上的电压 电阻符号和实物图 各种固定电阻 各种可变电阻 1.分析制流电路 当C滑至B点, 时, 则: 由以上关系可得到电路内相应的 电路中电流变化范围为: 负载上电压变化范围为: 2.分析分压电路 当C点由A B端时, 负载电阻上URZ由0 E, 3.制流电路与分压电路的差别及选择 (1)分析调节范围 分压电路的电压调节范围较大,可从0→E; 而制流电路的电压调节范围较小,只能从 (2)分析细调程度 当 时,在整个调节范围内的调节程度基本 上是均匀的,但制流电路可调的范围较小;负载 电阻上的电压值小,能调节的程度较精细,而电 压值大时调节显得较粗糙。 (3) 分析功率损耗 使用同一个变阻器,分压电路消耗的电能要比制流电路的大。 基于以上的差别 a.当负载电阻较大、需调节范围较宽时可选分压 电路形式 b.当负载电阻较小、功耗较大、需调节的范围不 太大时可选用制流电路形式。 c.若一级电路不能达到细调上的要求,可采用二 级制流电路(或二段分压电路)的方法来满足 细调的要求。 思考:二级制流电路或二段分压电路的线路图是怎样的? 设计与应用性实验内容: 1.设计与连接一个能满足细调要求的二级制 流电路或二级分压电路。 思考: a.可变电阻阻值的选取 b.调节范围的考虑 设计与应用性实验内容: 2.分析与研究当 为不同时,得到电路的 制流特性曲线I-X是怎样的, 。 设计与应用性实验内容: 3.分析与研究当 为不同时,得到电路的 分压特性曲线U-X是怎样的, 。 U 设计与应用性实验内容: 4.设计一个分压电路,要求能同时控制二个 不同功率的小灯泡进行交替亮暗的变化。 思考: a.电路的形式; b.同时交替亮暗的变化。 设计与应用性实验内容: 5.设计一个分压电路,要求通过测量电压的 方式来得到测量高值电阻的目的。 提示:通过分压的方式串接一个标准电阻R0。 设计与应用性实验内容: 6.设计一个分压电路,要求通过测量电压的方式来得到测量一些非电量的结果(譬如位移量、角度量、温度量等)。 提示: a.可变电阻的左右移动即为位移量的变化; b.电位器的旋转即为角度量的变化; c.热敏电阻阻值的变化与其所处的温度有关。 实验七 磁电式直流电表的改装与实践 实验目的: 1.了解磁电式直流电表内部的结构和偏转原理。 2.学会将磁电式直流电表改装成多量程的电流表、 电压表及欧姆表。 3.学习和实践制作必要的实验装置。 实验仪器: 磁电式直流电表(50-100μA)、各种阻值电阻、各种工具、多用电表、直流电源、交流电源、滑线变阻器、电阻箱、插件板、导线等 实验原理: 指针偏转的磁电式直流电表是物理实验中的基本仪器之一,其内、外部结构见下图。 1.将微安表改装成欧姆表如图所示 假设E=1.5V 2.将微安表改装成毫安表 设电表的原有量限为I0( ),现要设计成能测量最大值为50mA的 电流表,应考虑设法与表头并联一个电阻起到分流的作用. 3.将微安表改装成直流电压表 4.将微安表改装成交流电压表 由于微安表是直流型的,要能测量并读出交流电压值,则需 要将被测的交流信号转换为微安表能检测的直流信号。 实验内容: 1.测出微安表头(50μA)的内阻值(可有多种测 量表头内阻的方法)。 提示: (1)半偏法测量内阻 (2)替代法测量内阻 (3)电桥法测量内阻 等其他方法 半偏法测

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