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文档简介
1、综合实验一 单结晶体管触发电路及单相半波整流电路一、实验实训目的1熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及电路中各元件的作用,观察电路图中各点电压波形。2掌握单结晶体管触发电路的调试步骤和方法。3对单相半波可控整流电路在电阻负载及电阻电感负载时的工作作全面分析。4了解续流二极管的作用。5熟悉双踪示波器的使用方法。二、实验实训设备本书以DKSZ1型电力电子技术及电力拖动自动控制实验装置为基础,该装置是挂件结构,可根据需要选用相关挂件。本实验实训需要下列挂件和仪表:DJK01电源控制屏 1块DJK03晶闸管触发电路 1块DJK06给定负载吸收电路 1块双臂滑线电阻器 1个双踪示波器 1台万用表 1块三、
2、实验实训线路及原理单结晶体管触发电路原理如图1-1所示。图1-1 单结晶体管触发电路原理图工作原理:由同步变压器副边输出60V的交流同步电压,经VD1半波整流,再由稳压管V1、V2进行削波,从而得到梯形波电压,其过零点与电源电压的过零点同步,梯形波通过R6及等效可变电阻向电容C2充电,当充电电压达到单结晶体管的峰值电压UP时,单结晶体管V6导通,电容通过脉冲变压器原边放电,脉冲变压器副边输出脉冲。同时由于放电时间常数很小,C2两端的电压很快下降到单结晶体管的谷点电压UV,使V6关断,C2再次充电,周而复始,在电容C2两端呈现锯齿波形,在脉冲变压器副边输出尖脉冲。在一个梯形波周期内,V6可能导通
3、、关断多次,但对晶闸管的触发只有第一次输出脉冲起作用。电容C2的充电时间常数由等效电阻等决定,调节RP1可实现脉冲的移相控制。单结晶体管触发电路的各点波形见教材图1-571-62所示。电位器RP1已装在面板上,同步信号已在内部接好,所有的测试信号都在面板上引出。2单相半波可控整流电路按图1-2接线,其原理参看教材相关的内容。图1-2 单相半波可控整流电路图四、实验实训内容及步骤1单结管触发电路的调试打开DJK03低压电源开关,用示波器观察单结晶体管触发电路中整流输出梯形波电压、锯齿波电压及单结晶体管触发电路输出电压等波形。调节移相可变电位器RP1,观察锯齿波的周期变化及输出脉冲波形的移相范围能
4、否在20180范围内?2单结晶体管触发电路各点波形的记录将单结晶体管触发电路的各点波形记录下来,并与理论波形进行比较。3单相半波可控整流电路接电阻性负载触发电路电路调试正常后,按图2-1电路图接线,负载为双臂滑线电阻(串联接法)。合上电源,用示波器观察负载电压Ud、晶闸管VT两端电压UT的波形,调节电位器RP1,观察并记录=30、60、90、120、150、180时的Ud、UT波形,并测定直流输出电压Ud和电源电压U2,记录于表1-1中。表1-1 不同控制角时输出电压Ud和电源电压U2控制角306090120150180U2Ud(记录值)Ud(计算值)Ud / U24单相半波可控整流电路接电阻
5、电感性负载将负载改接成感性负载(由滑线电阻器与平波电抗器串联而成)。不接续流二极管VD,在不同阻抗角(改变Rd的电阻值)情况下,观察并记录=30、60、90、120、150、180时Ud、UT的波形。并测定直流输出电压Ud和电源电压U2,记录于表1-2中。表1-2不同控制角时输出电压Ud和电源电压U2控制角306090120150180U2Ud (记录值)Ud (计算值)Ud/ U2接入续流二极管VD,重复上述实验,观察续流二极管的作用,并测定直流输出电压Ud和电源电压U2,记录于表1-3中。表1-3不同控制角时输出电压Ud和电源电压U2控制角306090120150180U2Ud (记录值)Ud (计算值)Ud/ U2五、实验实训注意事项注意观察波形随RP1变化的规律。六、实验实训报告1画出单结晶体管触发电路各点的电压波形。2画出=90时,电阻性负载和
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