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电子技术基础实验

作者:赵合运
出版社:科学出版社出版时间:2022-01-01
开本: 其他 页数: 128
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电子技术基础实验 版权信息

电子技术基础实验 内容简介

根据培养方案,本书分为三部分。一、电路原理,包括直流基本实验、二端元器件伏安特性的测定、受控源、电路定理的验证、优选功率传输等实验;二、模拟电子技术基础,包括直流电源、放大器、振荡器等基本单元实验和综合性实验;三、数字电子技术基础,包括基本逻辑器件的测试、组合逻辑电路的设计、时序逻辑电路设计等基本单元实验和综合性实验。本教程适用于高等学校电工、电子类及仪器仪表类专业本、专科学生电路与电子技术实验课程的教学。

电子技术基础实验 目录

目录
**部分 电路原理 (1)
实验一 电路元件伏安特性的测绘 (1)
实验二 叠加原理的验证 (4)
实验三 戴维宁定理 (6)
实验四 *大功率传输条件测定 (9)
实验五 受控源VCVS、VCCS、CCVS、CCCS的实验研究 (11)
实验六 RC一阶电路的响应测试 (18)
实验七 二阶动态电路响应的研究 (21)
实验八 RC选频网络特性测试 (23)
实验九 RL、C串联谐振电路的研究 (26)
实验十 双口网络测试 (29)
实验十一 用三表法测量电路等效参数 (32)
实验十二 正弦稳态交流电路相量的研究 (36)
第二部分 模拟电子技术基础 (39)
实验一 印刷线路板(PCB板)的制作 (39)
实验二 整流电路 (42)
实验三 滤波及稳压电路 (44)
实验四 双路直流稳压电路 (47)
实验四 (选做项目)可调直流稳压电源 (49)
实验五 单级放大电路 (一) (50)
实验六 单级放大电路 (二) (53)
实验七 负反馈放大电路 (56)
实验八 差动放大电路 (59)
实验九 比例求和电路 (62)
实验十 RC正弦波振荡器 (65)
实验十一 波形发生器 (68)
实验十二 功率放大器 (70)
第三部分 敢字电子技术基础 (72)
实验一 门电路逻辑功能及测试 (72)
实验二 组合逻辑电路功能测试 (76)
实验三 组合逻辑电路设计与测试 (79)
实验四 译码器及其应用 (81)
实验五 数据选择器及其应用 (86)
实验六 触发器逻辑功能测试 (89)
实验七 触发器的应用 (93)
实验八 时序电路功能测试及研究 (95)
实验九 计数器及寄存器 (98)
实验十 时基电路及单稳态触发器 (103)
实验十一 多谐振荡器及应用 (106)
实验十二 D/A,A/D转换器 (108)
实验十三 抢答器 (112)
实验十四 电子秒表 (114)
附录 (117)
附录一 色环电阻识别方法 (117)
附录二 三极管的极性判别 (118)
附录三 电子电路的故障分析与排除 (119)
展开全部

电子技术基础实验 节选

**部分 电路原理 实验一 电路元件伏安特性的测绘 一、实验目的 1.学会识别常用电路元件的方法。 2.掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法。 3.掌握实验装置上直流电工仪表和设备的使用方法。 二、实验器材 1.可调直流稳压电源; 2.数字电流表; 3.数字电压表; 4.二极管; 5.稳压管; 6.线性电阻器100Ω、510Ω等; 7.电路实验箱。 三、实验预习要求 复习有关电阻、二极管、稳压管伏安特性的理论内容和万用表、稳压电源的使用方法。 四、实验原理 任何一个二端元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元件的电流I之间的函数关系I=f(U)来表示,即用I-U平面上的一条曲线来表征,这条曲线称为该元件的伏安特性曲线。 1.线性电阻器的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,如图1-1-1中α曲线所示。 该直线的斜率等于该电阻器的电阻值。 2.一般的白炽灯在工作时灯丝处于高温状态,其灯丝电阻随着温度的升高而增大,通过白炽灯的电流越大,其温度越高,阻值也越大,一般灯泡的"冷电阻"与"热电阻"的阻值可相差几倍至十几倍,所以它的伏b安特性如图1-1-1中b曲线所示。 图1-1-1 线性电阻器的伏安特性曲线 3.一般的半导体二极管是一个非线性电阻元件,其特性如图1-1-1中c曲线。正向压阵很小(一般的错管约为0.2-0.3V,硅管约为0.5-0.7V),正向电流随正向压降的升高而急骤上升,而反向电压从零一直增加到十多至几十伏时,其反向电流增加很小,粗略地可视为零。可见,二极管具有单向导电性,但反向电压加得过高,超过管子的极限值,则会导致管子击穿损坏。 4.稳压二极管是一种特殊的半导体二极管,其正向特性与普通二极管类似,但其反向特性较特别,如图1-1-1中d曲线。在反向电压开始增加时,其反向电流几乎为零,但当反向电压增加到某一数值时(称为管子的稳压值,有各种不同稳压值的稳压管)电流将突然增加,以后它的端电压将维持恒定,不再随外加的反向电压升高而增大。 五、实验内容与步骤 1.测定线性电阻器的伏安特性按图1-1-2接线,调节直流稳压电源的输出电压U,从OV开始缓慢地增加,一直到lOV,记下相应的电压表和电流表的读数,填表1-1-1。 表1-1-1 电阻器的伏安特性测试表 2.测定半导体工极管的伏安特性按图1-1-3接线,R为限流电阻,测二极管D的正向特性时,其正向电流不得超过25mA,正向压降可在0-0.75V之间取值。特别是在0.5-0.75V之间更应多取几个测量点,填表1-1-2,正向特性实验数据(U为二极管两端的电压)。 表1-1-2 二极管E向伏安特性测试表 图1-1-2 线性电阻器的伏安特性测试 图1-1-3 三极管的伏安特性测试 作反向特性实验时,只需将图1-1-3中的二极管D反接,且其反向电压可加到30V左右,所测数据填表1-1-3,反向特性实验数据(U为二极管两端的电压)。 3.测定程、压三极管的伏安特性只要将图1-1-3中的二极管换成稳压二极管,重复实验内容2的测量,所测数据填表1-1-4,正向特性实验数据(U为稳压管两端的电压)和表1-1-5,反向特性实验数据(U,为电源电压,U2为稳压管两端的电压)。 表1-1-4 稳压二极管正向伏安特性测试表 表1-1.5 稳压二极管反向伏安特性测试表 六、实验报告要求 1.根据各实验结果数据,分别在方格纸上绘制出光滑的伏安特性曲线(其中二极管和稳压管的正、反向特性均要求画在同一张图中,正、反向电压可取为不同的比例尺)。 2.根据实验结果,总结、归纳被测各元件的特性。 3.必要的误差分析。 4.心得体会及其他。 七、注意事项 1.进行不同实验时,应先估算电压和电流值,合理选择仪表的量程,勿使仪表超量程,仪表的极性亦不可接错。 2.测二极管正向特性时,稳压电源输出应由小至大逐渐增加,应时刻注意电流表读数不得超过25mA,稳压源输出端切勿碰线短路。 A、思考题 1.线性电阻与非线性电阻的概念是什么?实验任务要求测量的三个电路元件的伏安特性有什么不同? 2.设某器件伏安特性曲线的函数式为I=f(U),试问在逐点绘制曲线时,其坐标变量应如何放置? 3.稳压二极管与普通二极管有何区别,其用途如何? 实验二 叠加原理的验证 一、实验目的 验证线性电路叠加原理的正确性从而加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。 二、实验器材 1.直流稳压电源; 2.可调直流稳压电源; 3.数字电压表; 4.数字电流表; 5.电路实验箱。 三、实验预习要求 预习有关理论内容。本实验主要目的是验证线性电路叠加原理的正确性,在预习有关理论内容时,请注意以下问题:什么是叠加定理?在应用叠加定理过程中,对不作用的电源是如何处理的? 四、实验原理 叠加原理指出:在有几个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。 图1-2-1 线性电路叠加原理的验证 线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小k倍时,电路的响应(即在电路其他各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小k倍。 五、实验内容与步骤 实验电路如图1-2-1所示。 1.接图1-2-1电路接线,E1为+6V、+12V切换电源,取E1=+12V,E2为可调直流稳压电源,调至+6V。 2.令E1电源单独作用时(将开关S1投向E1侧,开关S2投向短路侧),用直流数字电压表和毫安表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端电压,数据记人表1-2-1中。 表1-2-1 线性电路叠加原理测试表 3.令E1电源单独作用时(将开关S1投向短路侧,开关S2,投向E2侧,重复实验步骤2的测量和记录。 4、令S1和E1共同作用时(开关S1和S2,分别投向矶和E,侧),重复上述的测量和记录。 5.将E1的数值调至+12V,重复上述第3项的测量并记录。 六、实验报告要求 1.根据实验数据验证线性电路的叠加性与齐次性。 2.各电阻器所消耗的功率能否用叠加原理计算得出?试用上述实验数据,进行计算并作结论。 3.心得体会及其他。 七、注意事项 测量各支路电流时,应注意仪表的极性和数据表格中"+、-"号的记录,以及仪表量程要及时更换! 八、思考题 1.叠加原理中E1、E2,分别单独作用,在实验中应如何操作?可否直接将不作用的电源(E1或E2,)置零(短接)? 2.实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,试问叠加原理的叠加性与齐次性还成立吗?为什么?

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