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文檔簡介
1、綜合實驗一 單結晶體管觸發電路及單相半波整流電路一、實驗實訓目的1熟悉單結晶體管觸發電路的工作原理及電路中各元件的作用,觀察電路圖中各點電壓波形。2掌握單結晶體管觸發電路的調試步驟和方法。3對單相半波可控整流電路在電阻負載及電阻電感負載時的工作作全面分析。4了解續流二極管的作用。5熟悉雙蹤示波器的使用方法。二、實驗實訓設備本書以DKSZ1型電力電子技術及電力拖動自動控制實驗裝置為基礎,該裝置是掛件結構,可根據需要選用相關掛件。本實驗實訓需要下列掛件和儀表:DJK01電源控制屏 1塊DJK03晶閘管觸發電路 1塊DJK06給定負載吸收電路 1塊雙臂滑線電阻器 1個雙蹤示波器 1臺萬用表 1塊三、
2、實驗實訓線路及原理單結晶體管觸發電路原理如圖1-1所示。圖1-1 單結晶體管觸發電路原理圖工作原理:由同步變壓器副邊輸出60V的交流同步電壓,經VD1半波整流,再由穩壓管V1、V2進行削波,從而得到梯形波電壓,其過零點與電源電壓的過零點同步,梯形波通過R6及等效可變電阻向電容C2充電,當充電電壓達到單結晶體管的峰值電壓UP時,單結晶體管V6導通,電容通過脈沖變壓器原邊放電,脈沖變壓器副邊輸出脈沖。同時由于放電時間常數很小,C2兩端的電壓很快下降到單結晶體管的谷點電壓UV,使V6關斷,C2再次充電,周而復始,在電容C2兩端呈現鋸齒波形,在脈沖變壓器副邊輸出尖脈沖。在一個梯形波周期內,V6可能導通
3、、關斷多次,但對晶閘管的觸發只有第一次輸出脈沖起作用。電容C2的充電時間常數由等效電阻等決定,調節RP1可實現脈沖的移相控制。單結晶體管觸發電路的各點波形見教材圖1-571-62所示。電位器RP1已裝在面板上,同步信號已在內部接好,所有的測試信號都在面板上引出。2單相半波可控整流電路按圖1-2接線,其原理參看教材相關的內容。圖1-2 單相半波可控整流電路圖四、實驗實訓內容及步驟1單結管觸發電路的調試打開DJK03低壓電源開關,用示波器觀察單結晶體管觸發電路中整流輸出梯形波電壓、鋸齒波電壓及單結晶體管觸發電路輸出電壓等波形。調節移相可變電位器RP1,觀察鋸齒波的周期變化及輸出脈沖波形的移相范圍能
4、否在20180范圍內?2單結晶體管觸發電路各點波形的記錄將單結晶體管觸發電路的各點波形記錄下來,并與理論波形進行比較。3單相半波可控整流電路接電阻性負載觸發電路電路調試正常后,按圖2-1電路圖接線,負載為雙臂滑線電阻(串聯接法)。合上電源,用示波器觀察負載電壓Ud、晶閘管VT兩端電壓UT的波形,調節電位器RP1,觀察并記錄=30、60、90、120、150、180時的Ud、UT波形,并測定直流輸出電壓Ud和電源電壓U2,記錄于表1-1中。表1-1 不同控制角時輸出電壓Ud和電源電壓U2控制角306090120150180U2Ud(記錄值)Ud(計算值)Ud / U24單相半波可控整流電路接電阻
5、電感性負載將負載改接成感性負載(由滑線電阻器與平波電抗器串聯而成)。不接續流二極管VD,在不同阻抗角(改變Rd的電阻值)情況下,觀察并記錄=30、60、90、120、150、180時Ud、UT的波形。并測定直流輸出電壓Ud和電源電壓U2,記錄于表1-2中。表1-2不同控制角時輸出電壓Ud和電源電壓U2控制角306090120150180U2Ud (記錄值)Ud (計算值)Ud/ U2接入續流二極管VD,重復上述實驗,觀察續流二極管的作用,并測定直流輸出電壓Ud和電源電壓U2,記錄于表1-3中。表1-3不同控制角時輸出電壓Ud和電源電壓U2控制角306090120150180U2Ud (記錄值)Ud (計算值)Ud/ U2五、實驗實訓注意事項注意觀察波形隨RP1變化的規律。六、實驗實訓報告1畫出單結晶體管觸發電路各點的電壓波形。2畫出=90時,電阻性負載和
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