基尔霍夫定律的验证实验报告

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1、暨南大学本科实验报告专用纸课程名称电路分析CAI成绩评定实验项目名称 Multisim7初步认识和基尔霍夫定律验证 指导教师 张润敏实验项目编号01实验项目类型验证型实验地点 学生姓名李银扬学号 学院 电气信息学院专业 电子信息科学与技术实验时间2012年4月28日上午月_日午温度_C一、实验目的 验证基尔霍夫电流定律(KCL)和电压定律(KVL)。 通过实验加强对电压、电流参考方向的掌握和运用能力。二、实验环境电路仿真设计工具Mul tisim7三、实验原理(1) 基尔霍夫电流定律(KCL) 在集总电路中,在任意时刻,对于电路中的任意一个节点,流出与流入该节点的代数和恒等于零,即工i三0式中

2、,若取流出节点的电流为正,这5流入节点的电流为负oKCL反映了电流的连续性, 说明了节点上各支路电流的约束关系,它与电路中元件的性质无关。(2) 基尔霍夫电压定律(KVL) 在任意时刻,按约定的参考方向,电路中任一回路上全部元件两端电压的代数和恒等于零,即工u三0式中,通常规定:凡支路或元件电压的参考方向与回路绕行方向一致者取正号,反之取 负号。KVL说明了电路中各段电压的约束关系,它与电路中元件的性质无关。四、实验内容与结果分析电路仿真实验在 Multisim7 中绘制如下图的电路图并设置各元件参数。(1) 基尔霍夫电流定律(KCL)先设定三条支路电路 I1,I2,I3 的参考方向,将电流表

3、接入电路中,注意电流表的接入方 向,双击电流表的符号,打开仿真开关,即可得到各支路电流的数据,并将的到的数据填 写在表格中,如下图:根据网孔分析法,分别得到理论计算值:I =,I =,I =I +I =1 2 3 1 2验证KCL的实验数据、实验项目 实验内容、I1I2I3EI理论计算值0A仿真数据(由于Ii5I2,I3的设定参考方向,使得其中工1=11+12-13)在仿真数据中EI=,由于数据在处理过程中的舍入,所以在误差允许的范围内符合基尔 霍夫电流定律。(2) KVL定律的仿真如下图将电压表分别接入FADEF回路中,注意电压表的接入方向。双击电压表符号,打 开仿真开关,得到各电压数据,记

4、录在验证KVL的实验数据表中。改接电压表的位置, 测量回路BADCD,再次验证KVL定律。(J?| t 轧如(庐 T 1152-J由叠加定理,分别求得各电压数据分别填入下表的理论计算值中(其中EU=U +U +U +U , EU=U +U +U +U )1 FA AD DE EF 2 BA AD DC CB验证KVL的实验数据回路1实验项目 实验内蓉、UFAUADUDEUEFEU1(FADEF)理论计算值仿真数据回路27实验项目 实验内容、UBAUADUDCUCBEU2(BADCB)理论计算值0V仿真数据0V在回路1中,工从=,由于出现的单位中有mV和V,理论计算值由于数据的舍入而EU: 不等

5、于0,仿真数据在误差允许的范围内,符和基尔霍夫电压定律。在回路2中,工U2=0V,符号基尔霍夫电压定律。五、实验总结1、由于初次使用Multisim7,对其中各种操作并不熟悉,实验过程出现了相当多的麻烦, 如:实验操作不流畅;各种元件符号的参数的设置无从下手;连接各元件的线没有完全 接上,结果打开仿真开关无法仿真等等,这些问题接下来将随着对multisim7的逐渐 深入了解进而解决。2、绘制仿真电路模型时由于已经设定好电流的参考方向,但放置万用表时一开始没有考 虑正负极的接入方向,仿真运行出现了符号相反的实验数据,使得计算结果与预想中 相差甚远。3、通过此次实验,验证了基尔霍夫电流定律(KCL)和电压定律(KVL),增加了对电路分析理论知识的深化认识,同时也加强了对电压和电流参考方向的掌握和运用能力。

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