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基尔霍夫定律|2.基尔霍夫定律和叠加原理的验证含数据处理( 三 )


按关键词阅读: 叠加 基尔霍夫定律 数据处理 验证 原理


因为二极管是非线性元件 , 含有二极管的非线性电路 , 不符合叠加性和齐次性.六、实验报告1. 根据实验数据 , 选定实验电路图2 。
1中的结点A,验证KCL的正确性 。
答:依据表2-1中实验测量数据 , 选定结点A , 取流出结点的电流为正 。
通过计算验证KCL的正确性 。
I1 = 2 。
08 mA I2 = 6 。
38 mA I3 = 8 。

15、 。
43mA即 结论: I3I1 I2 = 0 , 证明基尔霍夫电流定律是正确的 。
2 。
根据实验数据 , 选定实验电路图2 。
1中任一闭合回路 , 验证KVL的正确性 。
答:依据表2-1中实验测量数据 , 选定闭合回路ADEFA,取逆时针方向为回路的绕行方向电压降为正 。
通过计算验证KVL的正确性.UAD = 4 。
02 V UDE = 0 。
97 V UFA= 0 。
93 V U1= 6. 05V 结论:,证明基尔霍夫电压定律是正确的 。
同理 , 其它结点和闭合回路的电流和电压,也可类似计算验证 。
电压表和电流表的测量数据有一定的误差 , 都在可允许的误差范围内 。
3. 根据实验数据,验证线性电路的叠加性与齐次性 。
答:验 。

16、证线性电路的叠加原理:(1)验证线性电路的叠加性依据表 22的测量数据 , 选定电流I1 和电压UAB。
通过计算 , 验证线性电路的叠加性是正确的 。
验证电流I1 :U1单独作用时: I1 (U1单独作用) = 8.69mAU2单独作用时:I1(U2单独作用) = 1.19mAU1、U2共同作用时:I1 (U1、U2共同作用)= 7.55mA即 结论:I1 (U1、U2共同作用)= I1 (U1单独作用)+ I1(U2单独作用)验证电压UAB:U1单独作用时:UAB(U1单独作用) = 2 。
42 VU2单独作用时:UAB(U2单独作用) = - 3.59VU1、U2共同作用时:UAB(U1、U2共同 。

17、作用)= 1 。
16V即 结论:UAB(U1、U2共同作用)= UAB(U1单独作用)+ UAB(U2单独作用)因此线性电路的叠加性是正确的.(2)验证线性电路的齐次性依据表 22的测量数据,选定电流I1 和电压UAB。
通过计算 , 验证线性电路的齐次性是正确的 。
验证电流I1 :U2单独作用时:I1(U2单独作用) = 1.19mA2U2单独作用时:I1 (2U2单独作用)= - 2. 39mA即 结论:I1 (2U2单独作用)= 2 I1(U2单独作用)验证电压UAB:U2单独作用时:UAB(U2单独作用) = - 3. 59 V2U2单独作用时:UAB(U2单独作用) = 7 。
17V结论:U 。

18、AB(2U2单独作用)= 2 UAB(U2单独作用)因此线性电路的齐次性是正确的 。
同理,其它支路电流和电压,也可类似计算.证明线性电路的叠加性和齐次性是正确的.(3)对于含有二极管的非线性电路,表2-3中的数据 。
通过计算 , 证明非线性电路不符合叠加性和齐次性 。
4 。
实验总结及体会 。
附:(1)基尔霍夫定律实验数据的相对误差计算同理可得:;;
;;
;;
;由以上计算可看出:I1、I2、I3 及UAB 、UCD误差较大 。
(2)基尔霍夫定律实验数据的误差原因分析产生误差的原因主要有:1)电阻值不恒等电路标出值 , 以510电阻为例 , 实测电阻为515 , 电阻误差较大 。
2)导线连接不紧密产生的接触误差 。
3)仪表的基本 。

19、误差 。
(3)基尔霍夫定律实验的结论数据中绝大部分相对误差较小 , 基尔霍夫定律是正确的 。
附:叠加原理的验证实验小结(1)测量电压、电流时,应注意仪表的极性与电压、电流的参考方向一致,这样纪录的数据才是准确的.(2)在实际操作中 , 开关投向短路侧时 , 测量点F延至E点 , B延至C点 , 否则测量出错 。
(3)线性电路中 , 叠加原理成立 , 非线性电路中 , 叠加原理不成立 。
功率不满足叠加原理 。
结尾处 , 小编送给大家一段话 。
米南德曾说过,“学会学习的人 , 是非常幸福的人”.在每个精彩的人生中 , 学习都是永恒的主题 。
作为一名专业文员教职 , 我更加懂得不断学习的重要性 , “人生在勤 , 不索何获” , 只有不断学习才能成就更好的自己 。
各行各业从 。

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来源:(未知)

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标题:基尔霍夫定律|2.基尔霍夫定律和叠加原理的验证含数据处理( 三 )


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