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第四節單相觸發電路1.單結晶體管觸發電路的調試,接通電源開關,用示波器依次觀察電路中①,②,③,④各點的波形並畫出波形。2.改變R*大小,觀察脈衝G1、G2波形的頻率變化。R*增大時,脈衝波形頻率變____(大/小)。R*減小時,脈衝波形頻率變____(大/小)。3.改變移相電位器R*阻值,觀察電壓UG1、UG2波形的變化及移相範圍,記入表4-1中。UG1幅值UG2幅值移相範圍???????表4-1控制角的移相範圍第四節單相觸發電路4.改變移相電位器R*阻值,觀察電壓UG1、UG2波形,並將U2及Ug的波形繪製於圖4-2中,根據圖確定控制角α的大小。圖4-2U2及Ug的波形第四節單相觸發電路四、工藝要求1.接線符合規範。2.注意開關通、斷順序。3.保證儀器儀錶的正確使用和用電的安全。五、學習形式本項目的學習形式建議以小組的形式進行,為保證每名學生的動手能力,每組以2~4人為宜。指導教師採用集體的形式進行對電路組成作簡單的介紹,對實驗進行示範教學,提醒實驗的注意事項。學生動手之前時,應閱讀圖紙,熟悉實驗步驟和注意事項。指導教師在各組巡視、輔導,並可對個別學生現場提問。通過本實踐訓練,著重培養學生的操作水準和分析問題的能力、培養團結協作能力、與人相處的能力和一定的語言表達能力。第四節單相觸發電路六、檢測標準1.準確畫出實驗中記錄的波形(注意各波形間對應關係),並進行討論。2.能夠確定影響觸發脈衝的頻率和寬度的因素。3.能夠改變觸發脈衝控制角,確定觸發脈衝控制角大小。七、原理說明1.對觸發電路的要求觸發信號應有足夠的功率,為使電路在各種可能工作條件下都能觸發,觸發電路送出的觸發電壓和電流必須大於元件門極規定的觸發電壓和電流的最大值並留有足夠的餘量。第四節單相觸發電路觸發脈衝應有一定的寬度,脈衝前沿盡可能的陡。以使元件在觸發導通後,陽極電流迅速上升而維持導通。觸發脈衝必須與晶閘管的陽極電壓同步,脈衝移相範圍必須滿足電路的要求。2.單結晶體管觸發電路由單結晶體管組成的觸發電路,具有簡單、可靠、觸發脈衝前沿陡、抗干擾能力強以及溫度補償性能好等優點。在單相與要求不高的三相晶閘管裝置中得到廣泛應用。單結管自激振盪電路如圖4-3所示。第四節單相觸發電路圖4-3單結管自激振盪電路第四節單相觸發電路電路工作原理是:電路通電後,單結晶體管截止,電源通過Re→C對電容C充電,至單結管峰值電壓Up時單結晶體管飽和導通。電容C通過單結晶體管→R1放電,至單結管穀點電壓Uv時單結晶體管截止,電容又開始新的一個週期的充放電。由於電容C充電時間長,而放電時間很短。於是產生Ug觸發脈衝電壓信號。其中振盪頻率是:其中:η是單結晶體管的分壓比。調節Re即可改變振盪頻率。Re減小時,頻率增大,脈衝密又多,Re增大時,頻率減小,脈衝疏而少。但頻率調節有一定範圍的。輸出電阻R1的大小影響脈衝的寬度與幅值,若R1太小,放電太快,脈衝太窄,不易觸發晶閘管;若若R1太大,單結管未導通時,由於單結管的漏電流在R1上產生的壓降過大,可能造成晶閘管的誤導通。通常取50~100Ω第五節三相可控整流電路一、能力目標1.熟悉三相全控橋式整流電路的接線。2.觀察不同負載電壓、電流的波形。3.熟悉三相整流電路的工作原理。二、使用材料及工具鋸齒波同步觸發電路板、三相全控橋式整流主電路板、單路及雙路穩壓電源、三相整流變壓器,三相同步變壓器,電抗器,雙蹤示波器,萬用表,變阻器,相序指示器等。第五節三相可控整流電路三、專案要求三相全控橋式整流電路如圖5-1所示。它由觸發電路和主電路組成。按圖5-1進行接線,依下列步驟進行實驗。圖5-1三相全控橋式整流電路第五節三相可控整流電路1.熟悉線路的組成,主變壓器接法為D/Y-11,同步變壓器接成____________組別。2.電阻負載實驗按圖5-1接好線,觸發電路正常後,調節Ub,使Uc=0時,α=1200。調節Uc,將數據填入表5-1中,並在圖5-2中繪製Ud波形。αUc大小Ud大小0o?
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