电力电子技术实验指导书-2014_new要点.doc

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实验 晶闸管触发电路实验 实验目的 2、掌握单结晶体管触发电路的调试步骤和方法。 实验原理I、II 锯齿波同步移相触发电路I、II由同步检测、锯齿波形成、移相控制、脉冲形成、脉冲放大等环节组成,其原理图如图1-3所示。 图1-3 锯齿波同步移相触发电路I原理图 由V3、VD1、VD2、C1等元件组成同步检测环节,其作用是利用同步电压UT来控制锯齿波产生的时刻及锯齿波的宽度。由V1、V2等元件组成的恒流源电路,当V3截止时,恒流源对C2充电形成锯齿波;当V3导通时,电容C2通过R4、V3放电。调节电位器RP1可以调节恒流源的电流大小,从而改变了锯齿波的斜率。控制电压Uct、偏移电压Ub和锯齿波电压在V5基极综合叠加,从而构成移相控制环节,RP2、RP3分别调节控制电压Uct和偏移电压Ub的大小。V6、V7构成脉冲形成放大环节,C5为强触发电容改善脉冲的前沿,由脉冲变压器输出触发脉冲。 锯齿波同步移相触发电路I和II,在电路上完全一样,只是锯齿波触发电路II输出的触发脉冲相位与I恰好互差180O,供单相整流及逆变实验用。 实验所需挂件及附件 序号 型 号 备 注 1 DJK01 电源控制屏 该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。 2 DJK03-1 晶闸管触发电路 该挂件包含“单结晶体管触发电路”等模块。 3 双踪示波器 TDS210 实验内容与步骤 (1) 将DJK01电源控制屏的电源选择开关打到“直流调速”侧,使输出线电压为200V(不能打到“交流调速”侧工作,因为DJK03-1的正常工作电源电压为220V±10%,而“交流调速”侧输出的线电压为240V。如果输入电压超出其标准工作范围,挂件的使用寿命将减少,甚至会导致挂件的损坏。在“DZSZ-1型电机及自动控制实验装置”上使用时,通过操作控制屏左侧的自藕调压器,将输出的线电压调到220V左右,然后才能将电源接入挂件),用两根导线将200V交流电压接到DJK03-1的“外接220V”端,按下“启动”按钮,打开DJK03-1电源开关,这时挂件中所有的触发电路都开始工作,用双踪示波器观察锯齿波同步触发电路各观察孔的电压波形。 ①同时观察同步电压和“1”点的电压波形,了解“1”点波形形成的原因。 ②观察“1”、“2”点的电压波形,了解锯齿波宽度和“1”点电压波形的关系。 ③调节电位器RP1,观测“2”点锯齿波斜率的变化。 ④观察“3”~“6”点电压波形和输出电压的波形,记下各波形的幅值与宽度,并比较“3”点电压U3和“6”点电压U6的对应关系。 (2)调节触发脉冲的初始相位 将控制电压Uct调至零(将电位器RP2逆时针旋到底),用示波器观察同步电压信号和“6”点U6的波形,调节偏移电压Ub(即调RP3电位器),使α=170°,其波形如图1-4所示。 图1-4锯齿波同步移相触发电路 (3)调节Uct(即电位器RP2)使α=90°,观察并记录U1~U6及输出“G、K”脉冲电压的波形,标出其幅值与宽度。 实验报告 1.锯齿波同步触发电路: (1) α=90°时整理、描绘实验中记录的各点波形,并标出其幅值和宽度。 (2)总结锯齿波同步移相触发电路移相范围的调试方法,如果要求在Uct=0的条件下,使α=90°,如何调整? (3)讨论、分析实验中出现的各种现象。 思考题 ? 2.锯齿波同步移相触发电路的移相范围与哪些参数有关? 实验 单相桥式半控整流电路实验 一、实验目的 2、了解续流二极管在单相桥式半控整流电路中的作用,学会对实验中出现的问题加以分析和解决。 二、实验原理 -1所示,两组锯齿波同步移相触发电路均在DJK03-1挂件上,它们由同一个同步变压器保持与输入的电压同步,触发信号加到共阴极的两个晶闸管,图中的R用D42三相可调电阻,将两个 900Ω接成并联形式,二极管VD1、VD2、VD3及开关S1均在DJK06挂件上,电感Ld在DJK02面板上,有100mH、200mH、700mH三档可供选择,本实验用700mH,直流电压表、电流表从DJK02挂件获得。 图2-1 单相桥式半控整流电路实验线路图 注:VT1的触发脉冲可以选择锯齿波触发电路II的任一组;VT3的触发脉冲可以选择锯齿波触发电路I的任一组。 三、实验 号 备 注 1 DJK01 电源控制屏 控制屏包含“三相电源输出”“励磁电源”等几个模块。 2 DJK02 晶闸管主电路 该挂件包含“晶闸管”,以及“电感”等几个模块。 3 DJK03-1 晶闸管触发电路 该挂件包含“锯齿波同步触发电路”模块。 4 DJK06 给定及实验器件 该挂件包含“二极管”以及“开关”等几个模块。 5 D42 三相可调电阻 6 双踪示波器 TDS2

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