1,掌握用三表法测量正弦交流电路器件参数的方法,2,理解荧光灯电路的工作原理,学会荧光灯线路的连线,3,理解相量在交流电路中的应用,4,理解和掌握提高感性负载功率因数的意义及方法,一,实验目的正弦稳态电路相量及功率因数提高正弦稳态电路相量及,线性电路比例性和叠加性及应用线性电路比例性和叠加性及应用1
电路分析基础实验Tag内容描述:
1、1,掌握用三表法测量正弦交流电路器件参数的方法,2,理解荧光灯电路的工作原理,学会荧光灯线路的连线,3,理解相量在交流电路中的应用,4,理解和掌握提高感性负载功率因数的意义及方法,一,实验目的正弦稳态电路相量及功率因数提高正弦稳态电路相量及。
2、线性电路比例性和叠加性及应用线性电路比例性和叠加性及应用1,验证线性电路比例性和叠加性,加深对线性电路性质的认识,2,验证基尔霍夫定律,加深对集总电路KCL,KVL的理解,3,加深对电路分析中的参考方向和参考极性的认识,一,实验目的二,实验。
3、RC选频网络的研究选频网络的研究1,掌握电路网络函数的基本概念,2,学会测量给定网络频率特性的方法,3,理解RC串并联网络及双T网络的频率特性,一,实验目的RC选频网络的研究选频网络的研究二,实验仪器RC选频网络的研究选频网络的研究三,实验。
4、RLC串联谐振电路设计串联谐振电路设计1,了解网络频率特性的测量方法,学会用实验的方法测试RLC串联谐振电路的幅频特性曲线,2,观测电路的频率响应特性,加深谐振条件和特性的认识,3,加深对谐振电路特性参数的理解并掌握其测定方法,一,实验目的。
5、互感电路观测互感电路观测1,学会观测交流电路中的互感现象,2,学会互感线圈同名端,互感系数,耦合系数的测定,一,实验目的互感电路观测互感电路观测二,实验仪器互感电路观测互感电路观测三,实验原理耦合电感是耦合线圈的电路模型,它具有记忆功能,一。
6、一阶动态电路及其应用一阶动态电路及其应用1,掌握一阶动态电路各类响应的特点和规律,2,掌握用示波器观察波形并测量一阶动态电路时间常数的方法,3,理解积分,微分电路的设计,4,会用集成电路555芯片结合一阶动态电路设计脉冲波,一,实验目的一阶。
7、二阶动态电路响应及观测二阶动态电路响应及观测1,观测二阶动态电路响应的特点和规律2,了解二阶动态电路元件参数对响应的影响3,巩固和加强电子测量仪器的使用能力一,实验目的二阶动态电路响应及观测二阶动态电路响应及观测二,实验仪器序号仪器名称型号。
8、1,了解用运算放大器的端口特性,掌握测试方法,2,运放组成受控源的电路原理,学会测试受控源的转移特性及负载特性,3,应用运算放大器电路设计不同类型的受控源,一,实验目的集成运放的端口特性及受控源电路设计集成运放的端口特性及受控源电路设计二。
9、1,掌握测量R,L,C元件阻抗频率特性的方法,2,掌握测试电压,电流间相位差的方法,加深元件相位关系的理解,3,学会二表法测量交流电路等效参数的方法,4,基本掌握交流仪器仪表的使用方法,一,实验目的正弦交流电路元件阻抗观测及参数测量正弦交流。
10、1,掌握三相负载作星型联接,三角型联接的方法,2,理解负载作星型和三角型连接时线电压,相电压,线电流,相电流概念及其关系,3,理解三相四线制中中线的作用,一,实验目的三相交流电路的研究三相交流电路的研究二,实验仪器三相交流电路的研究三相交流。
11、戴维南定理与诺顿定理戴维南定理与诺顿定理1,验证戴维南定理和诺顿定理,加深对定理的理解和认识,2,学会并掌握测量有源单口网络等效参数的方法,3,初步掌握电路仿真软件Multisim12,0的使用,一,实验目的戴维南定理与诺顿定理戴维南定理与。
12、元件伏安特性及电源端口元件伏安特性及电源端口特性特性1,用实验的方法测量各种电阻元件伏安特性,加深对线性非线性电阻元件的理解,2,掌握电压源端口特性的测试方法,了解电源内阻对电源输出特性的影响,3,熟悉电工电路实验台的使用,一,实验目的元件。
13、电子测量仪器及仪表使用电子测量仪器及仪表使用1,初步掌握常用电子仪器及仪表的名称,型号及基本操作,2,基本掌握用示波器观测各种电信号波形和参数的方法,3,初步了解SBL电工电路实验台及其使用,一,实验目的电子测量仪器及仪表使用电子测量仪器及。