实验二 正弦波同步移相触发电路实验V1.0版

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实验二 正弦波同步移相触发电路实验
 一、实验目的
(1)熟悉正弦波同步移相触发电路的工作原理和各元件的作用。
(2)掌握正弦波同步移相触发电路基本调试步骤。
二、实验所需挂件及附件
序号
 
     
1
PE-01 电源控制屏
该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。
2
PE-13 晶闸管触发电路
纤维素水解
该挂件包含“正弦波同步移相触发电路”等模块。
3
双踪示波器
自备
、实验线路及原理
正弦波同步移相触发电路由同步移相、脉冲放大等环节组成,其原理如图3-3所示。
图3-3  正弦波同步移相触发电路原理图
30V的同步信号由同步变压器副边提供;三极管V1左边部分为同步移相环节,在V1三极管的基极综合了同步信号电压UT、偏移电压Ub及控制电压Uct(RP1电位器调节UctRP2调节Ub);调节RP1及RP生物打印机2均可改变V1三极管的翻转时刻,从而控制触发角的位置;脉冲形成整形环节是一分立元件的集基耦合单稳态脉冲电路,V2的集电极耦合到V3的基极,V3的集电极通过C4、RP3耦合到V2的基极。当V1未导通时,R6供给V2足够的基极电流使之
饱和导通,V3截止。电源电压通过R9、T1、VD6、V2对C4充电至15V左右,极性为左负右正;当V1导通的时候,V1的集电极从高电位翻转为低电位,V2截止,V3导通,脉冲变压器输出脉冲。由于设置了C4、RP3阻容正反馈电路,使V3加速导通,提高输出脉冲的前沿陡度。同时V3导通经正反馈耦合,V2的基极保持低电压,V2维持截止状态,电容通过RP3、V3放电到零,再反向充电,当V2的基极升到0.7V后,V2从截止变为导通,V3从导通变为截止。V2的基极电位上升0.7V的时间由其充放电时间常数所决定,改变RP3的阻值就改变了其时间常数,也就改变了输出脉冲的宽度。
图3-4  正弦波同步移相触发电路的典型波形(α=00)
正弦波同步移相触发电路的各点典型波形如图3-4所示。电位器RP1、RP2、RP3均已安装在面板上,同步变压器副边已在内部接好,所有的测试信号都在面板上引出。
四、实验内容
(1)正弦波同步移相触发电路的调试。
(2)正弦波同步移相触发电路中各点波形的观察。
开关电源模块并联供电系统
五、预习要求
(1)阅读电力电子技术教材中有关正弦波同步移相触发电路的内容,弄清正弦波同步移相触发电路的工作原理。
(2)掌握脉冲初始相位的调整方法。
六、思考题
(1)正弦波同步移相触发电路主要由哪些环节组成?
(2)正弦波同步移相触发电路的移相范围能否达到180°?
七、实验方法
(1) 用两根导线将PE-01电源控制屏的“三相主电路”A、B、C输出任意两相与PE-13的“外接220V”端连接;按下控制屏上的“启动”按钮,听到控制屏内有交流接触器瞬间吸合,此时“三相主电路输出”应输出线电压为220V的交流电源;打开PE-13电源开关,船形开关发光,这时挂件中所有的触发电路都开始工作,用双踪示波器观察正弦波触发电路各观察点的电压波形,并与图3-4中各点波形相比较。
(2)确定脉冲的初始相位
当Uct=0时(即将RP1电位器逆时针旋到底),调节Ub(RP2电位器),使U1波形与图3-5中的U不锈钢消声器1波形相同,这时正好有脉冲输出,此时α接近9
图3-5  初始脉冲相位的确定(α接近90°)
(3)保持RP2电位器不变,顺时针旋转RP1(即逐渐增大Uct猪食槽),用示波器观察同步电压信号及输出脉冲“5”点的波形,注意Uct增加时脉冲的移动情况,并估计整个移相范围。
(4)调节Uct(RP1),使α=60°,观察并记录面板上观察点“1”~“5”及输出脉冲“G1”、“K1”的电压波形及其幅值。
(5)调节RP3电位器,观测“5”点脉冲宽度的变化。
八、实验报告
(1)画出α=6一种关注0°时,观察点“1”~“5”及输出脉冲电压的波形。
(2)指出Uct增加时,α应如何变化?移相范围大约等于多少度?指出同步电压的哪一段为脉冲移相范围。
(3)分析RP3对输出脉冲宽度的影响。
  九、注意事项
参见本实验指导书实验一的注意事项。

本文发布于:2023-05-22 00:46:06,感谢您对本站的认可!

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