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電子技術基礎實驗 版權信息
- ISBN:9787030384157
- 條形碼:9787030384157 ; 978-7-03-038415-7
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
電子技術基礎實驗 內容簡介
根據培養方案,本書分為三部分。一、電路原理,包括直流基本實驗、二端元器件伏安特性的測定、受控源、電路定理的驗證、優選功率傳輸等實驗;二、模擬電子技術基礎,包括直流電源、放大器、振蕩器等基本單元實驗和綜合性實驗;三、數字電子技術基礎,包括基本邏輯器件的測試、組合邏輯電路的設計、時序邏輯電路設計等基本單元實驗和綜合性實驗。本教程適用于高等學校電工、電子類及儀器儀表類專業本、專科學生電路與電子技術實驗課程的教學。
電子技術基礎實驗 目錄
**部分 電路原理 (1)
實驗一 電路元件伏安特性的測繪 (1)
實驗二 疊加原理的驗證 (4)
實驗三 戴維寧定理 (6)
實驗四 *大功率傳輸條件測定 (9)
實驗五 受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS的實驗研究 (11)
實驗六 RC一階電路的響應測試 (18)
實驗七 二階動態電路響應的研究 (21)
實驗八 RC選頻網絡特性測試 (23)
實驗九 RL、C串聯諧振電路的研究 (26)
實驗十 雙口網絡測試 (29)
實驗十一 用三表法測量電路等效參數 (32)
實驗十二 正弦穩態交流電路相量的研究 (36)
第二部分 模擬電子技術基礎 (39)
實驗一 印刷線路板(PCB板)的制作 (39)
實驗二 整流電路 (42)
實驗三 濾波及穩壓電路 (44)
實驗四 雙路直流穩壓電路 (47)
實驗四 (選做項目)可調直流穩壓電源 (49)
實驗五 單級放大電路 (一) (50)
實驗六 單級放大電路 (二) (53)
實驗七 負反饋放大電路 (56)
實驗八 差動放大電路 (59)
實驗九 比例求和電路 (62)
實驗十 RC正弦波振蕩器 (65)
實驗十一 波形發生器 (68)
實驗十二 功率放大器 (70)
第三部分 敢字電子技術基礎 (72)
實驗一 門電路邏輯功能及測試 (72)
實驗二 組合邏輯電路功能測試 (76)
實驗三 組合邏輯電路設計與測試 (79)
實驗四 譯碼器及其應用 (81)
實驗五 數據選擇器及其應用 (86)
實驗六 觸發器邏輯功能測試 (89)
實驗七 觸發器的應用 (93)
實驗八 時序電路功能測試及研究 (95)
實驗九 計數器及寄存器 (98)
實驗十 時基電路及單穩態觸發器 (103)
實驗十一 多諧振蕩器及應用 (106)
實驗十二 D/A,A/D轉換器 (108)
實驗十三 搶答器 (112)
實驗十四 電子秒表 (114)
附錄 (117)
附錄一 色環電阻識別方法 (117)
附錄二 三極管的極性判別 (118)
附錄三 電子電路的故障分析與排除 (119)
電子技術基礎實驗 節選
**部分 電路原理 實驗一 電路元件伏安特性的測繪 一、實驗目的 1.學會識別常用電路元件的方法。 2.掌握線性電阻、非線性電阻元件伏安特性的逐點測試法。 3.掌握實驗裝置上直流電工儀表和設備的使用方法。 二、實驗器材 1.可調直流穩壓電源; 2.數字電流表; 3.數字電壓表; 4.二極管; 5.穩壓管; 6.線性電阻器100Ω、510Ω等; 7.電路實驗箱。 三、實驗預習要求 復習有關電阻、二極管、穩壓管伏安特性的理論內容和萬用表、穩壓電源的使用方法。 四、實驗原理 任何一個二端元件的特性可用該元件上的端電壓U與通過該元件的電流I之間的函數關系I=f(U)來表示,即用I-U平面上的一條曲線來表征,這條曲線稱為該元件的伏安特性曲線。 1.線性電阻器的伏安特性曲線是一條通過坐標原點的直線,如圖1-1-1中α曲線所示。 該直線的斜率等于該電阻器的電阻值。 2.一般的白熾燈在工作時燈絲處于高溫狀態,其燈絲電阻隨著溫度的升高而增大,通過白熾燈的電流越大,其溫度越高,阻值也越大,一般燈泡的"冷電阻"與"熱電阻"的阻值可相差幾倍至十幾倍,所以它的伏b安特性如圖1-1-1中b曲線所示。 圖1-1-1 線性電阻器的伏安特性曲線 3.一般的半導體二極管是一個非線性電阻元件,其特性如圖1-1-1中c曲線。正向壓陣很小(一般的錯管約為0.2-0.3V,硅管約為0.5-0.7V),正向電流隨正向壓降的升高而急驟上升,而反向電壓從零一直增加到十多至幾十伏時,其反向電流增加很小,粗略地可視為零。可見,二極管具有單向導電性,但反向電壓加得過高,超過管子的極限值,則會導致管子擊穿損壞。 4.穩壓二極管是一種特殊的半導體二極管,其正向特性與普通二極管類似,但其反向特性較特別,如圖1-1-1中d曲線。在反向電壓開始增加時,其反向電流幾乎為零,但當反向電壓增加到某一數值時(稱為管子的穩壓值,有各種不同穩壓值的穩壓管)電流將突然增加,以后它的端電壓將維持恒定,不再隨外加的反向電壓升高而增大。 五、實驗內容與步驟 1.測定線性電阻器的伏安特性按圖1-1-2接線,調節直流穩壓電源的輸出電壓U,從OV開始緩慢地增加,一直到lOV,記下相應的電壓表和電流表的讀數,填表1-1-1。 表1-1-1 電阻器的伏安特性測試表 2.測定半導體工極管的伏安特性按圖1-1-3接線,R為限流電阻,測二極管D的正向特性時,其正向電流不得超過25mA,正向壓降可在0-0.75V之間取值。特別是在0.5-0.75V之間更應多取幾個測量點,填表1-1-2,正向特性實驗數據(U為二極管兩端的電壓)。 表1-1-2 二極管E向伏安特性測試表 圖1-1-2 線性電阻器的伏安特性測試 圖1-1-3 三極管的伏安特性測試 作反向特性實驗時,只需將圖1-1-3中的二極管D反接,且其反向電壓可加到30V左右,所測數據填表1-1-3,反向特性實驗數據(U為二極管兩端的電壓)。 3.測定程、壓三極管的伏安特性只要將圖1-1-3中的二極管換成穩壓二極管,重復實驗內容2的測量,所測數據填表1-1-4,正向特性實驗數據(U為穩壓管兩端的電壓)和表1-1-5,反向特性實驗數據(U,為電源電壓,U2為穩壓管兩端的電壓)。 表1-1-4 穩壓二極管正向伏安特性測試表 表1-1.5 穩壓二極管反向伏安特性測試表 六、實驗報告要求 1.根據各實驗結果數據,分別在方格紙上繪制出光滑的伏安特性曲線(其中二極管和穩壓管的正、反向特性均要求畫在同一張圖中,正、反向電壓可取為不同的比例尺)。 2.根據實驗結果,總結、歸納被測各元件的特性。 3.必要的誤差分析。 4.心得體會及其他。 七、注意事項 1.進行不同實驗時,應先估算電壓和電流值,合理選擇儀表的量程,勿使儀表超量程,儀表的極性亦不可接錯。 2.測二極管正向特性時,穩壓電源輸出應由小至大逐漸增加,應時刻注意電流表讀數不得超過25mA,穩壓源輸出端切勿碰線短路。 A、思考題 1.線性電阻與非線性電阻的概念是什么?實驗任務要求測量的三個電路元件的伏安特性有什么不同? 2.設某器件伏安特性曲線的函數式為I=f(U),試問在逐點繪制曲線時,其坐標變量應如何放置? 3.穩壓二極管與普通二極管有何區別,其用途如何? 實驗二 疊加原理的驗證 一、實驗目的 驗證線性電路疊加原理的正確性從而加深對線性電路的疊加性和齊次性的認識和理解。 二、實驗器材 1.直流穩壓電源; 2.可調直流穩壓電源; 3.數字電壓表; 4.數字電流表; 5.電路實驗箱。 三、實驗預習要求 預習有關理論內容。本實驗主要目的是驗證線性電路疊加原理的正確性,在預習有關理論內容時,請注意以下問題:什么是疊加定理?在應用疊加定理過程中,對不作用的電源是如何處理的? 四、實驗原理 疊加原理指出:在有幾個獨立源共同作用下的線性電路中,通過每一個元件的電流或其兩端的電壓,可以看成是由每一個獨立源單獨作用時在該元件上所產生的電流或電壓的代數和。 圖1-2-1 線性電路疊加原理的驗證 線性電路的齊次性是指當激勵信號(某獨立源的值)增加或減小k倍時,電路的響應(即在電路其他各電阻元件上所建立的電流和電壓值)也將增加或減小k倍。 五、實驗內容與步驟 實驗電路如圖1-2-1所示。 1.接圖1-2-1電路接線,E1為+6V、+12V切換電源,取E1=+12V,E2為可調直流穩壓電源,調至+6V。 2.令E1電源單獨作用時(將開關S1投向E1側,開關S2投向短路側),用直流數字電壓表和毫安表(接電流插頭)測量各支路電流及各電阻元件兩端電壓,數據記人表1-2-1中。 表1-2-1 線性電路疊加原理測試表 3.令E1電源單獨作用時(將開關S1投向短路側,開關S2,投向E2側,重復實驗步驟2的測量和記錄。 4、令S1和E1共同作用時(開關S1和S2,分別投向磯和E,側),重復上述的測量和記錄。 5.將E1的數值調至+12V,重復上述第3項的測量并記錄。 六、實驗報告要求 1.根據實驗數據驗證線性電路的疊加性與齊次性。 2.各電阻器所消耗的功率能否用疊加原理計算得出?試用上述實驗數據,進行計算并作結論。 3.心得體會及其他。 七、注意事項 測量各支路電流時,應注意儀表的極性和數據表格中"+、-"號的記錄,以及儀表量程要及時更換! 八、思考題 1.疊加原理中E1、E2,分別單獨作用,在實驗中應如何操作?可否直接將不作用的電源(E1或E2,)置零(短接)? 2.實驗電路中,若有一個電阻器改為二極管,試問疊加原理的疊加性與齊次性還成立嗎?為什么?
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