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文檔簡介
1、實驗一基本電工儀表的使用及測量誤差的計算一、實驗?zāi)康?1. 熟悉實驗臺上各類電源及各類測量儀表的布局和使用方法。 2. 掌握指針式電壓表、電流表內(nèi)阻的測量方法。3. 熟悉電工儀表測量誤差的計算方法。二、原理說明1. 為了準(zhǔn)確地測量電路中實際的電壓和電流,必須保證儀表接入電路后不會改變被測電路的工作狀態(tài)。這就要求電壓表的內(nèi)阻為無窮大;電流表的內(nèi)阻為零。而實際使用的指針式電工儀表都不能滿足上述要求。因此,當(dāng)測量儀表一旦接入電路,就會改變電路原有的工作狀態(tài),這就導(dǎo)致儀表的讀數(shù)值與電路原有的實際值之間出現(xiàn)誤差。誤差的大小與儀表本身內(nèi)阻的大小密切相關(guān)。只要測出儀表的內(nèi)阻,即可計算出由其產(chǎn)生的測量誤差。以
2、下介紹幾種測量指針式儀表內(nèi)阻的方法。2. 用“分流法”測量電流表的內(nèi)阻如圖1-1所示。A為被測內(nèi)阻(RA)的直流電流表。測量時先斷開開關(guān)S,調(diào)節(jié)電流源的輸出電流I使A表指針滿偏轉(zhuǎn)。然后合上開關(guān)S,并保持I值不變,調(diào)節(jié)電阻箱RB的阻值,使電流表的指針指在1/2滿偏轉(zhuǎn)位置,此時有 IAISI/2 RARBR1 可調(diào)電流源 R1為固定電阻器之值,RB可由電阻箱的刻度盤上讀得。 圖 1-1 3. 用分壓法測量電壓表的內(nèi)阻。如圖1-2所示。 V為被測內(nèi)阻(RV)的電壓表。測量時先將開關(guān)S閉合,調(diào)節(jié)直流穩(wěn)壓電源的輸出電壓,使電壓表V的指針為滿偏轉(zhuǎn)。然后斷開開關(guān)S,調(diào)節(jié)RB使電壓表V的指示值減半。此時有:R
3、VRBR1電壓表的靈敏度為:SRV/U (/V) 。 式中U為電壓表滿偏時的電壓值。4. 儀表內(nèi)阻引起的測量誤差(通常稱之為方 可調(diào)穩(wěn)壓源法誤差, 而儀表本身結(jié)構(gòu)引起的誤差稱為儀表基 圖 1-2本誤差)的計算。(1)以圖1-3所示電路為例,R1上的電壓為 R1 1UR1 U,若R1R2,則 UR1 U 。 R1R2 2現(xiàn)用一內(nèi)阻為RV的電壓表來測量UR1值,當(dāng)RVR1RV與R1并聯(lián)后,RAB,以此來替代RVR1RVR1 RVR1上式中的R1,則得U'R1 U 圖 1-3 RVR1 R2 RVR1 RVR1 RVR1 R1 絕對誤差為UU'R1UR1U( ) RVR1 R1R2
4、R2 RVR1 R2 1R2U 化簡后得 U RV(R2 12R1R2R2 2)R1R2(R1R2) U若 R1R2RV,則得U 6 U'R1UR1 -U/6 相對誤差 U×100×10033.3% UR1 U/2 由此可見,當(dāng)電壓表的內(nèi)阻與被則電路的電阻相近時,測量的誤差是非常大的。(2)伏安法測量電阻的原理為:測出流過被測電阻RX的電流IR及其兩端的電壓降UR,則其阻值RX=UR/IR。實際測量時,有兩種測量線路,即:相對于電源而言,電流表A(內(nèi)阻為RA)接在電壓表V(內(nèi)阻為RV)的內(nèi)側(cè);A接在V的外測。兩種線路見圖1-4(a)、(b)。由線路(a)可知,只有當(dāng)
5、RXRV時,RV的分流作用才可忽略不計,A的讀數(shù)接近于實際流過RX的電流值。圖(a)的接法稱為電流表的內(nèi)接法。 由線路(b)可知,只有當(dāng)RXRA時,RA的分壓作用才可忽略不計,V的讀數(shù)接近于RX兩端的電壓值。圖(b)的接法稱為電流表的外接法。 實際應(yīng)用時,應(yīng)根據(jù)不同情況選用合適的測量線路,才能獲得較準(zhǔn)確的測量結(jié)果。以下舉一實例。 在圖1-4中,設(shè):U=20V,RA=100,RV=20K。假定RX的實際值為10K。 如果采用線路(a)測量,經(jīng)計算,A、V的讀數(shù)分別為2.96mA和19.73V,故RX=19.73÷2.96=6.667(K), 相對誤差為:(6.66710)÷1
6、0×100=33.3 (%)如果采用線路(b)測量,經(jīng)計算,A、V的讀數(shù)分別為1.98mA和20V,故RX=20÷1.98=10.1(K), 相對誤差為:(10.110)÷10×100=1 (%)(a) (b) 圖1-4 三、實驗設(shè)備序號名稱型號與規(guī)格數(shù)量備注1可調(diào)直流穩(wěn)壓電源030V二路DG042可調(diào)恒流源0500mA1DG043指針式萬用表MF-47或其他1自備4可調(diào)電阻箱09999.91DG095電阻器按需選擇DG09四、實驗內(nèi)容 1. 根據(jù)“分流法”原理測定指針式萬用表(MF-47型或其他型號)直流電流0.5mA和5mA檔量限的內(nèi)阻。線路如圖1-
7、1所示。RB可選用DG09中的電阻箱(下同)。被測電流表量限S斷開時的表讀數(shù)(mA)S閉合時的表讀數(shù)(mA)RB()R1()計算內(nèi)阻RA()0.5 mA5 mA2. 根據(jù)“分壓法”原理按圖1-2接線,測定指針式萬用表直流電壓2.5V和10V檔量限的內(nèi)阻。被測電壓表量 限S閉合時表讀數(shù)(V)S斷開時表讀數(shù)(V)RB(K)R1(K)計算內(nèi)阻RV(K)S(/V)2.5V10V3. 用指針式萬用表直流電壓10V檔量程測量圖1-3電路中R1上的電壓UR1之值,并計算測量的絕對誤差與相對誤差。UR2R1R10V(K)計算值UR1(V)實測值UR1(V)絕對誤差U相對誤差(U/U)×100%12V
8、10K50K五、實驗注意事項1.在開啟DG04掛箱的電源開關(guān)前,應(yīng)將兩路電壓源的輸出調(diào)節(jié)旋鈕調(diào)至最?。鏁r針旋到厎),并將恒流源的輸出粗調(diào)旋鈕撥到2mA檔,輸出細(xì)調(diào)旋鈕應(yīng)調(diào)至最小。接通電源后,再根據(jù)需要緩慢調(diào)節(jié)。2.當(dāng)恒流源輸出端接有負(fù)載時,如果需要將其粗調(diào)旋鈕由低檔位向高檔位切換時,必須先將其細(xì)調(diào)旋鈕調(diào)至最小。否則輸出電流會突增,可能會損壞外接器件。 3. 電壓表應(yīng)與被測電路并接,電流表應(yīng)與被測電路串接, 并且都要注意正、負(fù)極性與量程的合理選擇。4. 實驗內(nèi)容1、2中,R1的取值應(yīng)與RB相近。5. 本實驗僅測試指針式儀表的內(nèi)阻。由于所選指針表的型號不同,本實驗中所列的電流、電壓量程及選用的R
9、B、R1等均會不同。實驗時應(yīng)按選定的表型自行確定。六、思考題 1. 根據(jù)實驗內(nèi)容1和2,若已求出0.5mA檔和2.5V檔的內(nèi)阻,可否直接計算得出5mA檔和10V檔的內(nèi)阻?2. 用量程為10A的電流表測實際值為8A的電流時,實際讀數(shù)為8.1A,求測量的絕對誤差和相對誤差。七、實驗報告1. 列表記錄實驗數(shù)據(jù),并計算各被測儀表的內(nèi)阻值。2. 分析實驗結(jié)果,總結(jié)應(yīng)用場合。3. 對思考題的計算。4. 其他(包括實驗的心得、體會及意見等)。實驗二電路元件伏安特性的測繪一、實驗?zāi)康?. 學(xué)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測繪。 3. 掌握實驗臺上直流電工儀表和設(shè)備的使
10、用方法。二、原理說明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(shù)關(guān)系If(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(biāo)原點的直線,如圖4-1中a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(tài), 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,所以它的伏安特性如圖4-1中b曲線所示。3. 一般的半導(dǎo)體二極管是一個非線性電阻元件,其伏安特性如圖4-1中 c所示。
11、 圖4-1正向壓降很小(一般的鍺管約為0.20.3V,硅管約為0.50.7V),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??梢?,二極管具有單向?qū)щ娦?,但反向電壓加得過高,超過管子的極限值,則會導(dǎo)致管子擊穿損壞。4. 穩(wěn)壓二極管是一種特殊的半導(dǎo)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4-1中d所示。在反向電壓開始增加時,其反向電流幾乎為零,但當(dāng)電壓增加到某一數(shù)值時(稱為管子的穩(wěn)壓值,有各種不同穩(wěn)壓值的穩(wěn)壓管)電流將突然增加,以后它的端電壓將基本維持恒定,當(dāng)外加的反向電壓繼續(xù)升高時其端電壓僅有少量增加。注意
12、:流過二極管或穩(wěn)壓二極管的電流不能超過管子的極限值,否則管子會被燒壞。三、實驗設(shè)備序號名 稱型號與規(guī)格數(shù)量備注1可調(diào)直流穩(wěn)壓電源030V1DG042萬 用 表FM-47或其他1自備3直流數(shù)字毫安表0200mA1D314直流數(shù)字電壓表0200V1D315二 極 管IN40071DG096穩(wěn) 壓 管2CW511DG097白 熾 燈12V,0.1A1DG098線性電阻器200,510/8W1DG09四、實驗內(nèi)容1. 測定線性電阻器的伏安特性按圖4-2接線,調(diào)節(jié)穩(wěn)壓電源的輸出電壓U,從0 伏開始緩慢地增加,一直到10V,記下相應(yīng)的電壓表和電流表的讀數(shù)UR、I。圖 4-2 圖 4-3UR(V)0 2 4
13、 6 8 10I(mA)2. 測定非線性白熾燈泡的伏安特性將圖4-2中的R換成一只12V,0.1A的燈泡,重復(fù)步驟1。UL為燈泡的端電壓。UL(V)0.10.512345I(mA)3. 測定半導(dǎo)體二極管的伏安特性按圖4-3接線,R為限流電阻器。測二極管的正向特性時,其正向電流不得超過35mA,二極管D的正向施壓UD+可在00.75V之間取值。在0.50.75V之間應(yīng)多取幾個測量點。測反向特性時,只需將圖4-3 中的二極管D反接,且其反向施壓UD可達(dá)30V。正向特性實驗數(shù)據(jù)UD+ (V)0.100.300.500.550.600.650.700.75I(mA)反向特性實驗數(shù)據(jù)UD(V)0-5-1
14、0-15-20-25-30I(mA)4. 測定穩(wěn)壓二極管的伏安特性(1)正向特性實驗:將圖4-3中的二極管換成穩(wěn)壓二極管2CW51,重復(fù)實驗內(nèi)容3中的正向測量。UZ+為2CW51的正向施壓。UZ+(V)I(mA)(2)反向特性實驗:將圖4-3中的R換成510,2CW51反接,測量2CW51的反向特性。穩(wěn)壓電源的輸出電壓UO從020V,測量2CW51二端的電壓UZ及電流I,由UZ可看出其穩(wěn)壓特性。UO(V)UZ(V)I(mA)五、實驗注意事項1. 測二極管正向特性時,穩(wěn)壓電源輸出應(yīng)由小至大逐漸增加, 應(yīng)時刻注意電流表讀數(shù)不得超過35mA。2. 如果要測定2AP9的伏安特性,則正向特性的電壓值應(yīng)取
15、0,0.10,0.13,0.15,0.17,0.19,0.21,0.24,0.30(V),反向特性的電壓值取0,2,4,10(V)。3. 進(jìn)行不同實驗時,應(yīng)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。六、思考題1. 線性電阻與非線性電阻的概念是什么? 電阻器與二極管的伏安特性有何區(qū)別?2. 設(shè)某器件伏安特性曲線的函數(shù)式為If(U),試問在逐點繪制曲線時,其坐標(biāo)變量應(yīng)如何放置?3. 穩(wěn)壓二極管與普通二極管有何區(qū)別,其用途如何?4. 在圖4-3中,設(shè)U=2V,UD+=0.7V,則mA表讀數(shù)為多少?七、實驗報告1. 根據(jù)各實驗數(shù)據(jù), 分別在方格紙上繪制出光滑的伏安
16、特性曲線。(其中二極管和穩(wěn)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(jù)實驗結(jié)果,總結(jié)、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。實驗三基爾霍夫定律的驗證一、實驗?zāi)康?. 驗證基爾霍夫定律的正確性,加深對基爾霍夫定律的理解。2. 學(xué)會用電流插頭、插座測量各支路電流。二、原理說明基爾霍夫定律是電路的基本定律。測量某電路的各支路電流及每個元件兩端的電壓,應(yīng)能分別滿足基爾霍夫電流定律(KCL)和電壓定律(KVL)。即對電路中的任一個節(jié)點而言,應(yīng)有I0;對任何一個閉合回路而言,應(yīng)有U0。運用上述定律時必須注意各支路或閉合回路中電流的正方向,此
17、方向可預(yù)先任意設(shè)定。三、實驗設(shè)備同實驗五四、實驗內(nèi)容實驗線路與實驗五圖5-1相同,用DG05掛箱的“基爾霍夫定律/疊加原理”線路。1. 實驗前先任意設(shè)定三條支路和三個閉合回路的電流正方向。圖5-1中的I1、I2、I3的方向已設(shè)定。三個閉合回路的電流正方向可設(shè)為ADEFA、BADCB和FBCEF。2. 分別將兩路直流穩(wěn)壓源接入電路,令U16V,U212V。3. 熟悉電流插頭的結(jié)構(gòu),將電流插頭的兩端接至數(shù)字毫安表的“、”兩端。4. 將電流插頭分別插入三條支路的三個電流插座中,讀出并記錄電流值。5. 用直流數(shù)字電壓表分別測量兩路電源及電阻元件上的電壓值,記錄之。被測量I1(mA)I2(mA)I3(m
18、A)U1(V)U2(V)UFA(V)UAB(V)UAD(V)UCD(V)UDE(V)計算值測量值相對誤差五、實驗注意事項1. 同實驗五的注意1,但需用到電流插座。2所有需要測量的電壓值,均以電壓表測量的讀數(shù)為準(zhǔn)。 U1、U2也需測量,不應(yīng)取電源本身的顯示值。3. 防止穩(wěn)壓電源兩個輸出端碰線短路。4. 用指針式電壓表或電流表測量電壓或電流時, 如果儀表指針反偏,則必須調(diào)換儀表極性,重新測量。此時指針正偏,可讀得電壓或電流值。若用數(shù)顯電壓表或電流表測量,則可直接讀出電壓或電流值。但應(yīng)注意:所讀得的電壓或電流值的正確正、負(fù)號應(yīng)根據(jù)設(shè)定的電流參考方向來判斷。六、預(yù)習(xí)思考題1. 根據(jù)圖5-1的電路參數(shù),
19、計算出待測的電流I1、I2、I3和各電阻上的電壓值,記入表中,以便實驗測量時,可正確地選定毫安表和電壓表的量程。2. 實驗中,若用指針式萬用表直流毫安檔測各支路電流,在什么情況下可能出現(xiàn)指針反偏,應(yīng)如何處理?在記錄數(shù)據(jù)時應(yīng)注意什么?若用直流數(shù)字毫安表進(jìn)行測量時,則會有什么顯示呢?七、實驗報告1. 根據(jù)實驗數(shù)據(jù),選定節(jié)點A,驗證KCL的正確性。2. 根據(jù)實驗數(shù)據(jù),選定實驗電路中的任一個閉合回路,驗證KVL的正確性。3. 將支路和閉合回路的電流方向重新設(shè)定,重復(fù)1、2兩項驗證。4. 誤差原因分析。5. 心得體會及其他。實驗四戴維南定理和諾頓定理的驗證有源二端網(wǎng)絡(luò)等效參數(shù)的測定一、實驗?zāi)康?. 驗證
20、戴維南定理和諾頓定理的正確性,加深對該定理的理解。 2. 掌握測量有源二端網(wǎng)絡(luò)等效參數(shù)的一般方法。二、原理說明1. 任何一個線性含源網(wǎng)絡(luò),如果僅研究其中一條支路的電壓和電流,則可將電路的其余部分看作是一個有源二端網(wǎng)絡(luò)(或稱為含源一端口網(wǎng)絡(luò))。戴維南定理指出:任何一個線性有源網(wǎng)絡(luò),總可以用一個電壓源與一個電阻的串聯(lián)來等效代替,此電壓源的電動勢Us等于這個有源二端網(wǎng)絡(luò)的開路電壓Uoc, 其等效內(nèi)阻R0等于該網(wǎng)絡(luò)中所有獨立源均置零(理想電壓源視為短接,理想電流源視為開路)時的等效電阻。諾頓定理指出:任何一個線性有源網(wǎng)絡(luò),總可以用一個電流源與一個電阻的并聯(lián)組合來等效代替,此電流源的電流Is等于這個有源
21、二端網(wǎng)絡(luò)的短路電流ISC,其等效內(nèi)阻R0定義同戴維南定理。Uoc(Us)和R0或者ISC(IS)和R0稱為有源二端網(wǎng)絡(luò)的等效參數(shù)。 2. 有源二端網(wǎng)絡(luò)等效參數(shù)的測量方法 (1) 開路電壓、短路電流法測R0在有源二端網(wǎng)絡(luò)輸出端開路時,用電壓表直接測其輸出端的開路電壓Uoc,然后再將其輸出端短路,用電流表測其短路電流Isc,則等效內(nèi)阻為 Uoc R0 Isc 如果二端網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)阻很小,若將其輸出端口短路 圖9-1則易損壞其內(nèi)部元件,因此不宜用此法。 (2) 伏安法測R0 用電壓表、電流表測出有源二端網(wǎng)絡(luò)的外特性曲線,如圖9-1所示。 根據(jù)外特性曲線求出斜率tg,則內(nèi)阻U Uoc R0tg 。 I I
22、sc也可以先測量開路電壓Uoc, 圖9-2再測量電流為額定值IN時的輸出UocUN 端電壓值UN,則內(nèi)阻為 R0 。 IN (3) 半電壓法測R0 如圖9-2所示,當(dāng)負(fù)載電壓為被測網(wǎng)絡(luò)開路電壓的一半時,負(fù)載電阻(由電阻箱的讀數(shù)確定)即為被測有源二端網(wǎng)絡(luò)的等效內(nèi)阻值。(4) 零示法測UOC 圖9-3在測量具有高內(nèi)阻有源二端網(wǎng)絡(luò)的開路電壓時,用電壓表直接測量會造成較大的誤差。為了消除電壓表內(nèi)阻的影響,往往采用零示測量法,如圖9-3所示.。零示法測量原理是用一低內(nèi)阻的穩(wěn)壓電源與被測有源二端網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行比 較,當(dāng)穩(wěn)壓電源的輸出電壓與有源二端網(wǎng)絡(luò)的開路電壓相等時,電壓表的讀數(shù)將為“0”。然后將電路斷開,測量
23、此時穩(wěn)壓電源的輸出電壓, 即為被測有源二端網(wǎng)絡(luò)的開路電壓。三、實驗設(shè)備序號名 稱型號與規(guī)格數(shù)量備注1可調(diào)直流穩(wěn)壓電源030V1DG042可調(diào)直流恒流源0500mA1DG043直流數(shù)字電壓表0200V1D314直流數(shù)字毫安表0200mA1D315萬用表1自備6可調(diào)電阻箱099999.91DG097電位器1K/2W1DG098戴維南定理實驗電路板1DG05 四、實驗內(nèi)容被測有源二端網(wǎng)絡(luò)如圖9-4(a)。 (a) 圖9-4 (b)Uoc(v)Isc(mA)R0=Uoc/Isc()1. 用開路電壓、短路電流法測定戴維南等效電路的Uoc、R0和諾頓等效電路的ISC、R0。按圖9-4(a)接入穩(wěn)壓電源Us
24、=12V和恒流源Is=10mA,不接入RL。測出UOc和Isc,并計算出R0。(測UOC時,不接入mA表。) 2. 負(fù)載實驗按圖9-4(a)接入RL。改變RL阻值,測量有源二端網(wǎng)絡(luò)的外特性曲線。U(v)I(mA)3. 驗證戴維南定理:從電阻箱上取得按步驟“1”所得的等效電阻R0之值, 然后令其與直流穩(wěn)壓電源(調(diào)到步驟“1”時所測得的開路電壓Uoc之值)相串聯(lián),如圖9-4(b)所示,仿照步驟“2”測其外特性,對戴氏定理進(jìn)行驗證。 U(v)I(mA)4. 驗證諾頓定理:從電阻箱上取得按步驟“1”所得的等效電阻R0之值, 然后令其與直流恒流源(調(diào)到步驟“1”時所測得的短路電流ISC之值)相并聯(lián),如圖
25、9-5所示,仿照步驟“2”測其外特性,對諾頓定理進(jìn)行驗證。 U(v)I(mA)5. 有源二端網(wǎng)絡(luò)等效電阻(又稱入端電阻)的直接測量法。見圖9-4(a)。將被測有源網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的所有獨立源置零(去掉電流源IS和電壓源US,并在原電壓源所接的兩點用一根短路導(dǎo)線相連),然后用伏安法或者直接用萬用表的歐姆檔去測定負(fù)載RL開路時A、B兩點間的電阻,此即為被測網(wǎng)絡(luò)的等效內(nèi)阻R0,或稱網(wǎng)絡(luò)的入端電阻Ri 。6. 用半電壓法和零示法測量被測網(wǎng)絡(luò)的等效內(nèi)阻R0及其開路電壓Uoc。線路及數(shù)據(jù)表格自擬。五、實驗注意事項1. 測量時應(yīng)注意電流表量程的更換。2. 步驟“5”中,電壓源置零時不可將穩(wěn)壓源短接。3. 用萬表直接測
26、R0時,網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的獨立源必須先置零,以免損壞萬用表。其次,歐姆檔必須經(jīng)調(diào)零后再進(jìn)行測量。 圖9-54. 用零示法測量UOC時,應(yīng)先將穩(wěn)壓電源的輸出調(diào)至接近于UOC,再按圖9-3測量。5. 改接線路時,要關(guān)掉電源。六、預(yù)習(xí)思考題1. 在求戴維南或諾頓等效電路時,作短路試驗,測ISC的條件是什么?在本實驗中可否直接作負(fù)載短路實驗?請實驗前對線路9-4(a)預(yù)先作好計算,以便調(diào)整實驗線路及測量時可準(zhǔn)確地選取電表的量程。2. 說明測有源二端網(wǎng)絡(luò)開路電壓及等效內(nèi)阻的幾種方法, 并比較其優(yōu)缺點。七、實驗報告1. 根據(jù)步驟2、3、4,分別繪出曲線,驗證戴維南定理和諾頓定理的正確性, 并分析產(chǎn)生誤差的原因。2. 根據(jù)步驟1、5、6的幾種方法測得的Uoc與R0與預(yù)習(xí)時電路計算的結(jié)果作比較,你能得出什么結(jié)論。3. 歸納、總結(jié)實驗結(jié)果。4. 心得體會及其他。實驗五 功率因數(shù)及相序的測量一、實驗?zāi)康?. 掌握三相交流電
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