[发明专利]一种设计性物理直流电路实验箱无效
申请号: | 200810121175.2 | 申请日: | 2008-10-09 |
公开(公告)号: | CN101404125A | 公开(公告)日: | 2009-04-08 |
发明(设计)人: | 陈均钧 | 申请(专利权)人: | 陈均钧 |
主分类号: | G09B23/18 | 分类号: | G09B23/18 |
代理公司: | 宁波诚源专利事务所有限公司 | 代理人: | 袁忠卫 |
地址: | 315101浙江省宁波*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 设计 物理 直流 电路 实验 | ||
技术领域
本发明涉及一种设计性物理直流电路实验箱。
背景技术
物理直流电路实验的技能训练是大学物理实验教学的重要组成,许多学生在电路实验中需要实际动手进行各种仪器之间的接线和功能键的调节,由于不同的物理直流电路实验需要用到不同的元件,并且各个元件直接的线路连接也不尽相同;大学生在做这些物理直流电路实验时经常会碰到线路连接过多、过杂而导致达不到预期的实验效果,并且,当元件过多时,连接在元件之间的导线就容易杂乱,这不仅会不利于检查线路,严重的时候,还容易将电子元件烧坏。而目前还没有一种能够将各种直流电路所需要用的直流电源、可调电阻、各类LCD(或者LED)数字表头等电子元件综合在一个实验箱中,并且各元件的位置设计方便实验教学,提高学生的实验时间效率及教师的管理效率,同时能够提供做多种不同功能的设计性物理直流电路实验的实验箱。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术提供一种集合物理直流电路所需的各种电子元件、并且各电子元件的位置设计合理、能同时提供多种不同物理直流电路实验的设计性物理直流电路实验箱。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:该设计性物理直流电路实验箱,包括有一面板,其特征在于:
所述面板的左侧上方设置有一四位半LED表头及通过导线连接在该四位半LED表头两端的第一接线插孔与第二接线插孔;
所述面板的右侧上方设置有一四位半液晶表头及通过导线连接在该四位半液晶表头两端的第三接线插孔与第四接线插孔;
所述面板的上侧中间部位并排设置有电源开关、直流电源大小调节按钮及第五接线插孔、第六接线插孔,其中第五接线插孔、第六接线插孔之间通过导线连接在直流电源大小调节按钮两侧,而直流电源、直流电源大小调节按钮及电源开关则通过导线依次连接;
所述面板的左侧下方设置有第一可调电阻器及通过导线连接在第一可调电阻器两端的第七接线插孔与第八接线插孔;
所述面板的右侧下方设置有第二可调电阻器及通过导线连接在第二可调电阻器两端的第九接线插孔与第十接线插孔;
所述面板的下侧中间部位并列设置有第三可调电阻器、第四可调电阻器,第三可调电阻器边设置有第十一接线插孔与第十二接线插孔,第四可调电阻器边设置有第十三接线插孔与第十四接线插孔,其中第十一接线插孔与第十二接线插孔通过导线连接在第三可调电阻器的两端,第十三接线插孔与第十四接线插孔通过导线连接在第四可调电阻器的两端。
所述第一可调电阻器、第二可调电阻器、第三可调电阻器、第四可调电阻器的阻值量程可以相同,也可以不同,为了方便实验,本发明提供的设计性物理直流电路实验箱中,所述第一可调电阻器的阻值为1~9999Ω,并由四个阻值分别为1~9,10~90,100~900,1000~9000的可调电阻串联而成;所述第二可调电阻器的阻值为1~999Ω,并由三个阻值分别为1~9,10~90,100~900的可调电阻串联而成;所述第三可调电阻器的阻值为0.1~999.9Ω,并由四个阻值分别为0.1~0.9,1~9,10~90,100~900的可调电阻串联而成;所述第四可调电阻器的阻值为0.1~999.9Ω,并由四个阻值分别为0.1~0.9,1~9,10~90,100~900的可调电阻串联而成。还可将这四个可调电阻器更新为高精度的数字电位器,组成绝对新型的全数字多功能设计性物理直流电路实验箱。
为了方便我们携带和管理,我们将上述面板固定在一个箱子内,该箱子由下箱体和上箱体组成,所述的面板固定在的下箱体的表面,所述的各种连接导线、直流电源及可调电阻均容置在下箱体的空腔内,上述的下箱体和上箱体之间设置有锁具。
与现有技术相比,本发明的优点在于:将做物理直流电路实验要用到的各种仪表、电子元件集成到一面板上,并通过接线插孔对外连接,这样做实验时,只需要通过各种连接线将面板上不同位置的接线插孔连接起来,便可做多种不同功能的设计性实验;如:单量程数字电表改装与校正电路、多量程数字多用表改装与校正电路、直流单臂电桥电路、伏安特性电路、直流双臂电桥等实验。
附图说明
图1为本发明实施例的结构示意图(合拢上箱体的状态下);
图2为本发明实施例的结构示意图(打开上箱体的状态下);
图3为采用本发明实施例时伏安法电流表内接的实验电路图;
图4为采用本发明实施例时伏安法电流表外接的实验电路图;
图5为采用本发明实施例时直流电桥电路的实验电路图;
图6为采用本发明实施例时单量程数字电流表改装的实验电路图;
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