⑴ 放大器电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的测量方法
放大器电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的测量方法
1. 给定幅度是Usm的输入正弦电压信号,测输出电压幅度Uom,保证不出现截止或削顶失真,比值Uom/Usm即是放大器电压放大倍数。
2.设放大器输入电阻为Ri,信号源内阻为Rs。信号源空载,测量其正弦电压的有效值Es或幅度Esm。再加到放大器输入端子上,测量放大器输入端子的电压有效值Ui或幅度Uim
则根据电阻串联分压原理有Ri/(Rs+Ri)Es=Ui,由此计算
Ri=Ui/(Es-Ui)Rs
3.设放大器输出电阻为Ro,其空载输出正弦电压的有效值Eo或幅度Eom。再加阻值为RL的负载。测量输出正弦电压的有效值变为Uo或幅度Uom
则根据电阻串联分压原理有RL/(Ro+RL)Eo=Uo,由此计算
Ro=(Eo/Uo-1)RL
究竟如何保证不出现截止或削顶失真,详细请参见元增民写作的新体系特色模电教科书《模拟电子技术简明教程》
⑵ 怎样用惠斯登电桥测量检流计内阻
【仪器和器材】
直线电桥(J2364型),简式电阻箱(J2362-1型),待测内阻检流计(J0409型),滑动变阻器(J2354-1型)干电池2个,单刀开关(J2352型),导线若干.
【实验方法】
1.按照图连接电路.rg为待测检流计的阻值,Rs为电阻箱,R0为滑动变阻器.R0开始应取较大的电阻值,使AC两端电压较小.G应以“0-G1”挡接入电路(实验过程中G接入的挡次不能变更,否则待测电阻rg值将要变化).
2.接通开关S,G表指针发生偏转.调整电阻箱Rs的阻值,使G表指针大致指在满刻度的2/3附近(因为指针在2/3以上刻度时测量的准确度较高).
3.缓慢改变滑动头D的位置,并随时按下按键开关,观察检流计指针偏转的情况.如检流计的指针偏转不断增大,则应向反方向移动滑动头D.直到滑动头停在某位置时,不论按键开关按下或断开,检流计指针的偏转情况均不发生变化,这个位置就是电桥的大概平衡点.
4.逐步减小R0的值,加大AC两端的电压,这时检流计指针的偏转角增大.重复步骤3,找到按键开关不论按下和断开时,检流计指针的偏转无变化的位置,这即是电桥的平衡点.
5.断开开关S,记录电阻箱Rs的阻值,测量L1和L2的值,记入下面表中.
6.改变电阻箱Rs的值,重复上述实验步骤,并将结果记入下表.
实验次数
Rs(欧)
L1(厘米)
L2(厘米)
rg=(L2/L1)Rs
由于检流计G位于电桥的一个臂上,一定要控制AC两端的电压,否则将使通过检流计的电流超过它的允许值.关于这个问题可以通过下面的计算来说明:检流计“0-G1”挡内阻为2400欧-3000欧,其允许最大电流为300微安,故其上最大电压为0.72伏-0.9伏.若电阻箱Rs的阻值与rg相近,AC两点间的电压不宜超过1.4-1.8伏.改变滑动变阻器R0的电阻时,一定要缓慢移动滑片,并仔细观察检流计G的指针的偏转情况,防止通过它的电流过大
⑶ 土壤水分的测量方法
国内外目前应用的定点土壤水分测定方法很多,主要包括烘干称重法、张力计法、射线法(包括中子仪法、γ射线法、计算机断层扫描法等)、介电特性法[时域反射仪(TDR)法、频域反射仪(FDR)法、探地雷达(GPR)法]、土壤水分传感器法(如:陶瓷水分传感器、电解质水分传感器、高分子传感器、压阻水分传感器、光敏水分传感器、微波法水分传感器、电容式水分传感器等)、热扩散法、核磁共振(NMR)法、分离示踪剂(PT)法、遥感(RS)法等。其中烘干称重法是测定土壤含水量最普遍的方法。探地雷达(GPR)法、遥感(RS)法等在大尺度土壤水分监测中应用有较大优势。