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文档简介
1、实验一锯齿波同步移相触发电路实验一实验目的1加深理解锯齿波同步移相触发电路的工作原理及各元件的作用。2掌握锯齿波同步触发电路的调试方法。二实验内容1锯齿波同步触发电路的调试。2锯齿波同步触发电路各点波形观察,分析。三实验线路及原理锯齿波同步移相触发电路主要由脉冲形成和放大,锯齿波形成,同步移相等环节组成,其工作原理可参见“电力电子技术”教材。四实验设备及仪器1NMCL系列教学实验台主控制屏2NMCL-32组件和SMCL-组件3NMCL-05组件4双踪示波器5万用表五实验方法图1-1 锯齿波同步移相触发电路1将NMCL-05面板左上角的同步电压输入接到主控电源的U、V端,“触发电路选择”拨向“锯
2、齿波”。2. 将锯齿波触发电路上的Uct接着至SMCL-01上的Ug端,7端地。3.合上主电路电源开关,并打开NMCL-05面板右下角的电源开关。用示波器观察各观察孔的电压波形,示波器的地线接于“7”端。同时观察“1”、“2”孔的波形,了解锯齿波宽度和“1”点波形的关系。观察“3”“5”孔波形及输出电压UG1K1的波形,调整电位器RP1,使“3”的锯齿波刚出现平顶,记下各波形的幅值与宽度,比较“3”孔电压U3与U5的对应关系。4调节脉冲移相范围将SMCL-01的“Ug”输出电压调至0V,即将控制电压Uct调至零,用示波器观察U1电压(即“1”孔)及U5的波形,调节偏移电压Ub(即调RP2),使
3、=180°。调节NMCL-01的给定电位器RP1,增加Uct,观察脉冲的移动情况,要求Uct=0时,=180°,Uct=Umax时,=30°,以满足移相范围=30°180°的要求。5调节Uct,使=60°,观察并记录U1U5及输出脉冲电压UG1K1,UG2K2的波形,并标出其幅值与宽度。用双踪示波器观察UG1K1和UG3K3的波形,调节电位器RP3,使UG1K1和UG3K3间隔180°。六实验报告1整理,描绘实验中记录的各点波形。1孔波形2孔波形3孔波形4孔波形5孔波形锯齿波波形(下)二、调节脉冲移相范围2孔波形UG1KI波
4、形和UG2K2波形UG1K1波形和UG3K3波形2总结锯齿波同步触发电路移相范围的调试方法,移相范围的大小与哪些参数有关?调节电位器RP2,改变偏移电压Ub,从而改变。移相范围与电位器RP1,Uct的大小等参数有关3如果要求Uct=0时,=90°,应如何调整?将SMCL-01的“Ug”输出电压调至0V,即将控制电压Uct调至零,用示波器观察U1电压(即“1”孔)及U5的波形,调节偏移电压Ub(即调RP2),使=90°4讨论分析其它实验现象。实验中一时无法观察到脉冲UG1K1和UG3K3的波形,后发现由于脉冲UG1K1和UG3K3输出端有电容影响,故观察输出脉冲电压波形时,需
5、将输出端UG1K1和UG3K3分别接到晶闸管的门极和阴极,才能观察到正确的脉冲波形。七注意事项(1)双踪示波器有两个探头,可同时观测两路信号,但这两探头的地线都与示波器的外壳相连,所以两个探头的地线不能同时接在同一电路的不同电位的两个点上,否则这两点会通过示波器外壳发生电气短路。为此,为了保证测量的顺利进行,可将其中一根探头的地线取下或外包绝缘,只使用其中一路的地线,这样从根本上解决了这个问题。当需要同时观察两个信号时,必须在被测电路上找到这两个信号的公共点,将探头的地线接于此处,探头各接至被测信号,只有这样才能在示波器上同时观察到两个信号,而不发生意外。2)由于正弦波触发电路的特殊性,我们设计移相电路的调节范围较小,如需将调节到逆变区,除了调节RP1外,还需调节RP2电位器。(3)由于脉冲“G”、“K”输出端有电容影响,故观察输出脉冲电压波形时,需将
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