实验一单结晶体管触发电路与单相半波可控整流电路实验.doc

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1、实验一单结晶体管触发电路和单相半波可控整流电路实 验1. 实验目的(1)熟悉单结晶体管触发电路的工作原理、接线及电路屮各元 件的作用;(2)观察单结晶体管触发电路各点的波形,掌握调试步骤和 方法;(3)对单相半波可控整流电路在电阻负载及阻感性负载时的 工作过程作全面分析;(4)了解续流二极管的作用。2. 预习要求(1)了解单结晶体管触发电路的工作原理;(2)复习单相半波可控整流电路的有关内容,掌握单相半 波可控整流电路接电阻性负载和阻感性负载时的工作波形;(3)掌握单相半波可控整流电路接不同负载时匕、仃的计 算方法。3. 实验器材(1)DJDK-1型电力电子技术及电机控制实验装置;(2)DJK

2、01、DJK02、DJK03T、DJK06、D42等挂箱;(3)双踪不波器;(4)万用表。4. 实验内容(1) 单结晶体管触发电路的调试;(2) 单结晶体管触发电路各点电压波形的观察并记录;(3 )单相半波整流电路带电阻性负载时ud/u2= fw特性的测 定;(4) 单相半波整流电路带阻感性负载时续流二极管作用的 观察。5. 实验电路(1) 单结晶体管触发电路如图1-1所示TF2图1-1单结晶体管触发电路原理图触发电路原理: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VI、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,梯形波通过幻及汗向电容G充

3、电, 当充电电压达到单结晶体管的峰值电压-时,单结晶体管导 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,q两端的电压很快下降到单结晶体管的谷点电压匕,使关断,q再次充电,周而复始,在电容q 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,可能导通、关断多次,但只有输岀的第一个触发脉 冲对晶闸管的触发时刻起作用。充电时间常数由电容q和等效电 阻等决定,调节M改变q的充电的时间,控制第一个尖脉冲的出 现时刻,实现脉冲的移相控制。电位器的已装在面板上,同步 信号已在内部接好,所有的测试信号都在面板上引出。单结晶体 管触发电路的各点波形如图1

4、-2所示。(2) 单相半波可控整流电路,如图1-3所示。图 1-2单结晶体管触发路各 点的电压波形(0 = 90。)6. 实验内容及步骤(1)单结晶体管触发电路的调试将叮K01电源控制屏的电源选择开关打到“直流调速”狈9, 使输岀线电压为200V,用两根导线将200V交流电压接到叮K03-1 的“外接220V”端,按下“启动”按钮,打开DJK03-1电源开关, 用双踪示波器观察单结晶体管触发电路中整流输出的梯形波电 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 相电位器妬,观察锯齿波的周期变化及输岀Nl;»输;li图1-3单相半波可控整流电路脉冲波形的移相范围能否在30&

5、#176;170。范围内移动?(2)单相半波可控整流电路接电阻性负载触发电路调试正常后,按图8-9电路图接线。将电阻器调在 最大阻值位置,按下“启动”按钮,用示波器观察负载电压“八 晶闸管VT两端电压闻的波形,调节电位器M,观察&=30°、60°、90°、120°、150°时心、少的波形,并测量 直流输出电压Ud和电源电压Uy ,记录于下表屮。a30°60°90°120°150°u2ud (记录值)UZ匕(计算值)计算值:匕=0.4弘匚巴(3)单相半波可控整流电路接电阻阻感性负载将负载电

6、阻虑改成阻感性负载(由电阻器与平波电抗器厶d串 联而成)。暂不接续流二极管VD1,在不同阻抗角(阻抗角 garctan学),保持电感量不变,改变R的电阻值,注意电流不要IX超过1A情况下,观察并记录 30°、60°、90°、120°时的 直流输出电压值“八"V7的波形。a30°60°90°120°Ud (记录值)必2£ (计算值)接入续流二极管VD1,重复上述实验,观察续流二极管的作用, 以及“防波形的变化。a30°60°90°120°u2ud (记录值)匕(计算侑)7.注意事项(1)双踪示波器两个探头的地线端应接在电路的同电位点, 以防通过两探头的地线造成被测量电路短路事故,示波器探头地 线与外壳相连时应注意安全;(2)在主电路未接通时,首先要调试触发电路,只有触发 电路工作正常后,才可以接通主电路。8.实验报告要求(1)画出-90°时,电阻性负载和阻感性负载的“八 呵波形;(2)画出电阻性负载时u(t/u2=fW的实验曲线,并与计算值 匕的对应曲线相比较;(3)分析实验中出现的现象,写出体会。

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