电力电子技术锯齿波同步移相触发电路实验

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实验三 锯齿波同步移相触发电路实验V1.0版

实验三  锯齿波同步移相触发电路实验V1.0版

实验三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)掌握锯齿波同步移相触发电路的调试方法。

二、实验所需挂件及附件序号型号备注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-12晶闸管触发电路(一)该挂件包含“锯齿波同步移相触发电路”等模块。

3 双踪示波器自备三、实验线路及原理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3-6所示。

图3-6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U T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R3、V3放电;调节电位器RP1可以调节恒流源的电流大小,改变对电容的充电时间,从而改变了锯齿波的斜率;控制电压U ct、偏移电压U b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U ct和偏移电压U b的大小;V6、V7构成脉冲形成放大环节,C5为强触发电容用于改善脉冲的前沿,由脉冲变压器输出触发脉冲,电路的各点典型波形如图3-7所示。

本装置设有两路锯齿波同步移相触发电路,分别为I和II,它们在电路上完全一样,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,供完成单相整流及逆变电路实验用。

电位器RP1、RP2及RP3均已安装在挂箱的面板上,同步变压器副边已在挂箱内部接好,所有的测试信号均在面板上引出。

图3-7 锯齿波同步移相触发电路I各点典型波形(α=900)四、实验内容(1)锯齿波同步移相触发电路的调试。

(2)锯齿波同步移相触发电路各点波形的观察和分析。

五、预习要求(1)阅读电力电子技术教材中有关锯齿波同步移相触发电路的内容,弄清锯齿波同步移相触发电路的基本工作原理。

锯齿波同步移相触发电路实验

锯齿波同步移相触发电路实验

锯齿波同步移相触发电路实验一、实验实训目的1.加深理解锯齿波同步移相触发电路的工作原理和各元件的作用。

2.掌握锯齿波同步移相触发电路的调试步骤和方法。

二、实验实训设备DJK01电源控制屏 1块DJK03 晶闸管触发电路 1块双踪示波器 1台万用表 1块三、实验实训线路及原理实验原理如图5-56所示。

其原理参看教材相关的内容。

图5-56 锯齿波同步移相触发电路原理图四、实验实训内容及步骤1.按图接好线后,接通电源,用示波器观察各观察孔的电压波形,并与理论波形比较。

1)同时观察1、2孔的电压波形,了解锯齿波宽度和1孔电压波形的关系。

2)观察3~5孔电压波形和输出电压U g的波形,记下各波形的幅值与宽度,并比较3孔电压U3与5孔电压U5的对应关系。

2.调节触发脉冲的移相范围。

将控制电压U ct调至零(调电位器RP1 ),用示波器观察1孔电压U1和U5的波形,调节偏移电压U b(即调节RP2)使α=180º,其波形如图5-57 所示。

3.调节U ct(调节RP1),使α=60º,观察并记录面板上观察孔1~5及输出脉冲电压波形,标出其副值与宽度并记录在表5-2中(可在示波器上直接读出,读数时应将示波器的“V/cm”和“t/cm”的旋钮放置在校准位置,以防读数误差)。

表5-2U1U2U3U4U5U g 幅值(V)宽度(ms)图5-57 锯齿波同步触发电路移相范围五、实验实训注意事项1.观察输出脉冲电压U g时,应将输出端G、K分别接到晶闸管的门极和阴极,否则,无法观察到U g波形。

2.第3点没有波形时,请调节RP2、RP3。

六、实验实训报告1.画出α=60º时,观察孔1~5及输出脉冲电压波形。

2.指出U ct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。

4.写出本次实验实训的心得与体会。

实验实训二锯齿波同步移相触发电路实训(实验实训一、实验实训二选做一个)一、实训目的1.加深理解锯齿波同步移相触发电路的工作原理和各元件的作用。

锯齿波同步移相触发电路

锯齿波同步移相触发电路

u′ co = uco 于是可得 Ib4 =
u′ u′ u′ ub4 p co h + + = R be4 R be4 R be4 R be4
图 6 uh+up'对 V4 导通角的影响
4.脉冲形成和放大环节 由 V4、V5、C3 等组成脉冲形成环节,由 V8、V7 等组成放大环节。
图 7 脉冲形成和放大环节工作波形
实验一
一、实验目的
锯齿波同步移相触发电路
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、实验设备与仪器 1.教学实验台主控制屏 2.NMCL—33 组件 3.NMCL—05(A)组件或 NMCL—36 组件 4.NMEL—03 组件 5.NMCL—31A 组件 6.双踪示波器、万用表 三、实验线路与原理
①负半周下降段: VD1 通,C1 充电,上(-)下(+),O 接地,R 负,Q 也为负电位,V2 反偏截止,C1 不能 经 VD1 放电。 ②负半周上升段: +15V 经 R1 给 C1 充电,uQ 为 C1 反向充电波形,上升速度比 R 点同步电压慢,故 VD1 截止,Q 点电位 1.4V 时, V2 通,uQ 钳制在 1.4V
V3 的 ue3 与 ub3 差一个 PN 结电压 ②V2 饱和导通时: R4 较小,C2 通过 R4、V2 很快放电,形成锯齿波下降段
3.移相控制
图 4 移相控制环节工作波形
①up(初始调整电压)
uco=0 时,改变 up 的大小,V4 开始导通的时刻也随之改变。
②uco(控制电压)
up 调好后固定不动,改变 uco 即可改变输出脉冲相位。
⑥ ⑤ ③

锯齿波同步移相触发电路实验报告

锯齿波同步移相触发电路实验报告

锯齿波同步移相触发电路实验报告《锯齿波同步移相触发电路实验报告》哇塞,这次做锯齿波同步移相触发电路实验可真是超级有趣又充满挑战呢!一、实验目的我呀,做这个实验最开始就想搞明白锯齿波同步移相触发电路到底是怎么一回事。

就像我们要去探索一个神秘的小世界一样,这个电路在电力电子技术里可是很重要的呢。

我就想知道它是怎么产生锯齿波的,又怎么根据这个锯齿波去触发其他电路的,感觉就像是在解开一个超级复杂的谜题。

二、实验设备进到实验室,那里面摆满了各种各样的设备。

有示波器,这示波器就像是一个超级侦探的放大镜,可以让我们看到那些看不见的电信号的样子。

还有脉冲发生器呢,它就像是一个小指挥官,时不时地发出命令信号。

电源就更不用说啦,它是整个电路的能量源泉,就像我们人要吃饭才能有力量一样,电路没有电源可就没法工作啦。

还有好多电阻、电容和晶体管之类的小元件,它们就像一个个小士兵,每个都有自己的任务,组合在一起就能完成大任务。

我和我的小伙伴小明一起做这个实验。

小明可搞笑了,他一看到那些设备就眼睛放光,说:“哇,这些东西看起来好酷啊,我们肯定能做出超棒的实验。

”我也特别兴奋,感觉自己像是一个即将出征的小勇士。

三、实验原理这个锯齿波同步移相触发电路的原理其实还挺复杂的。

简单来说呢,就像是一场接力赛。

首先,电源提供的电压要经过一些电阻和电容的组合,这个过程就像是在给能量做一个特殊的加工。

电阻就像是路上的小阻碍,电容呢,就像一个可以暂时储存能量的小仓库。

它们相互作用,就产生了锯齿波。

这个锯齿波啊,就像一个个小梯子,一节一节地往上爬。

然后呢,还有一个同步信号。

这个同步信号就像是一个节拍器,告诉锯齿波什么时候开始新的一轮。

如果没有这个同步信号,那锯齿波就会乱了套,就像一群人跳舞没有音乐的节奏一样。

有了同步信号之后,锯齿波就能很有规律地产生啦。

再接着,这个锯齿波要和一个控制电压进行比较。

这个控制电压就像是我们的指挥棒,我们可以改变这个指挥棒的大小,然后就可以改变锯齿波被触发的时间点。

电力电子5个实验

电力电子5个实验

锯齿波同步移相触发电路及单相半波可控整流电路实验一.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。

观察“3”~“5”孔波形及输出电压U G1K1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。

3.调节脉冲移相范围将MCL—18的“G”输出电压调至0V,即将控制电压Uct调至零,用示波器观察U2电压(即“2”孔)及U5的波形,调节偏移电压Ub(即调RP),使 =180O。

调节MCL —18的给定电位器RP1,增加Uct ,观察脉冲的移动情况,要求Uct=0时,α=180O ,Uct=Umax 时,α=30O ,以满足移相范围α=30O ~180O 的要求。

4.调节Uct ,使α=60O ,观察并记录U 1~U 5及输出脉冲电压U G1K1,U G2K2的波形,并标出其幅值与宽度。

用导线连接“K1”和“K3”端,用双踪示波器观察U G1K1和U G3K3的波形,调节电位器RP3,使U G1K1和U G3K3间隔1800。

5.单相半波可控整流电路带电阻性负载断开触发电路“2”端与脉冲输出“K ”端的连接,“G ”、“K ”分别接至MCL —33(或MCL —53)的VT1晶闸管的控制极和阴极,注意不可接错。

负载R d 接可调电阻(可把MEL —03的900Ω电阻盘并联,即最大电阻为450Ω,电流达0.8A ),并调至阻值最大。

合上主电源,调节主控制屏输出电压至U uv =220V ,调节脉冲移相电位器RP ,分别用示波器观察α=30°、60°、90°、120°时负载电压U d ,晶闸管VT1的阳极、阴极电压波形U Vt 。

并测定U d 及电源电压U 2,验证2cos 1245.0α+=U U d6.单相半波可控整流电路带电阻—电感性负载,无续流二极管串入平波电抗器,在不同阻抗角(改变Rd 数值)情况下,观察并记录α=30O 、60O 、90O 、120O 时的U d 、i d 及Uvt 的波形。

电力电子技术实验

电力电子技术实验

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、掌握锯齿波同步移相触发电路的调试方法。

二、实验主要仪器与设备:三、实验原理锯齿波同步移相触发电路的原理图如图1-1所示。

锯齿波同步移相触发电路由同步检测、锯齿波形成、移相控制、脉冲形成、脉冲放大等环节组成,其工作原理可参见电力电子技术教材中的相关内容。

图1-1 锯齿波同步移相触发电路原理图图1-1中,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U T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U ct、偏移电压U b 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U ct和偏移电压U b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,电路的各点电压波形如图1-2所示。

本装置有两路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180°,供单相整流及逆变实验用。

电位器RP1、RP2、RP3均已安装在挂箱的面板上,同步变压器副边已在挂箱内部接好,所有的测试信号都在面板上引出。

图1-2 锯齿波同步移相触发电路各点电压波形(α=90°)四、实验内容及步骤1、实验内容:(1)锯齿波同步移相触发电路的调试。

(2)锯齿波同步移相触发电路各点波形的观察和分析。

2、实验步骤:(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。

#一锯齿波同步移相触发电路

#一锯齿波同步移相触发电路

实验一锯齿波同步移相触发电路实验一、实验目地(1>加深理解锯齿波同步移相触发电路地工作原理及各元件地作用.(2>掌握锯齿波同步移相触发电路地调试方法.二、实验所需挂件及附件三、实验线路及原理锯齿波同步移相触发电路地原理图如图1所示.锯齿波同步移相触发电路由同步检测、锯齿波形成、移相控制、脉冲形成、脉冲放大等环节组成,其工作原理可参见电力电子技术教材中地相关内容.图1四、实验内容(1>锯齿波同步移相触发电路地调试.(2>锯齿波同步移相触发电路各点波形地观察和分析.五、预习要求(1>阅读电力电子技术教材中有关锯齿波同步移相触发电路地内容,弄清锯齿波同步移相触发电路地工作原理.(2>掌握锯齿波同步移相触发电路脉冲初始相位地调整方法.六、思考题(1>锯齿波同步移相触发电路有哪些特点?(2>锯齿波同步移相触发电路地移相范围与哪些参数有关?(3>为什么锯齿波同步移相触发电路地脉冲移相范围比正弦波同步移相触发电路地移相范围要大?七、实验方法(1>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地自藕调压器,将输出地线电压调到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地“外接220V”端,按下“启动”按钮,打开DJK03电源开关,这时挂件中所有地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地电压波形.①同时观察同步电压和“1”点地电压波形,了解“1”点波形形成地原因.②观察“1”、“2”点地电压波形,了解锯齿波宽度和“1”点电压波形地关系.③调节电位器RP1,观测“2”点锯齿波斜率地变化.④观察“3”~“6”点电压波形和输出电压地波形,记下各波形地幅值与宽度,并比较“3”点电压U3和“6”点电压U6地对应关系.(2>调节触发脉冲地移相范围将控制电压U ct调至零(将电位器RP2顺时针旋到底>,用示波器观察同步电压信号和“6”点U6地波形,调节偏移电压U b(即调RP3电位器>,使α=170°,其波形如图2所示.图2锯齿波同步移相触发电路(3>调节U ct<即电位器RP2)使α=60°,观察并记录U1~U6及输出“G、K”脉冲电压地波形,标出其幅值与宽度,并记录在下表中(可在示波器上直接读出,读数时应将示波器地“V/DIV”和“t/DIV”微调旋钮旋到校准位置>.八、实验报告(1>整理、描绘实验中记录地各点波形,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地调试方法,如果要求在U ct=0地条件下,使α=90°,如何调整?(3>讨论、分析实验中出现地各种现象.九、注意事项1.双踪示波器有两个探头,可同时观测两路信号,但这两探头地地线都与示波器地外壳相连,所以两个探头地地线不能同时接在同一电路地不同电位地两个点上,否则这两点会通过示波器外壳发生电气短路.为此,为了保证测量地顺利进行,可将其中一根探头地地线取下或外包绝缘,只使用其中一路地地线,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地公共点,将探头地地线接于此处,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>因为脉冲“G”、“K”输出端有电容影响,故观察输出脉冲电压波形时,需将输出端“G”和“K”分别接到晶闸管地门极和阴极<或者也可用约100Ω左右阻值地电阻接到“G”、“K”两端,来模拟晶闸管门极与阴极地阻值),否则,无法观察到正确地脉冲波形.。

实验三锯齿波同步移相触发电路实验

实验三锯齿波同步移相触发电路实验

实验三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)掌握锯齿波同步移相触发电路的调试方法。

二、实验所需挂件及附件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3-6所示。

图3-6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R3、V3放电;调节电位器RP1可以调节恒流源的电流大小,改变对电容的充电时间,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为强触发电容用于改善脉冲的前沿,由脉冲变压器输出触发脉冲,电路的各点典型波形如图3-7所示。

本装置设有两路锯齿波同步移相触发电路,分别为I和II,它们在电路上完全一样,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,供完成单相整流及逆变电路实验用。

电位器RP1、RP2及RP3均已安装在挂箱的面板上,同步变压器副边已在挂箱内部接好,所有的测试信号均在面板上引出。

四、实验内容(1)锯齿波同步移相触发电路的调试。

(2)锯齿波同步移相触发电路各点波形的观察和分析。

五、思考题(1)锯齿波同步移相触发电路有哪些特点?答:其基本构成与正弦波触发器相似,包含同步移相、脉冲形成与脉冲输出三大基本部分。

其不同之处在于以锯齿波同步信号电压代替正弦波同步信号电压,以及增设了双脉冲环节、脉冲封锁环节及强触发环节等辅助环节。

这种电路需要的触发功率较小,并且电路简单,工作可靠,使用也比较方便。

(2)锯齿波同步移相触发电路的移相范围与哪些参数有关?答:与控制电压Uct、偏移电压Ub、及锯齿波电压在VT4基极的电压有关(3)为什么锯齿波同步移相触发电路的脉冲移相范围比正弦波同步移相触发电路的移相范围要大?答:在正弦波触发电路中直接一同步变压器的二次绕组所输出的同步电压与Uc,Ub叠加来进行移相控制,而锯齿波触发电路则通过锯齿波形成电路将正弦波同步电压变成锯齿波同步信号电压。

锯齿波同步移相触发电路实验

锯齿波同步移相触发电路实验

同步检测环节:VT1、VD1、VD2、C5组 成,是利用同步电压UT来控制锯齿波产生的 时刻和宽度; 锯齿波形成环节:由VT1等元件组成的恒流 源电路及VT2、VT3、C6等组成; 移相控制环节:由控制电压Uct、偏移电压 Ub及锯齿波电压Uj在VT4基极综合叠加,而 构成; 脉冲放大环节:VT5、VT6构成; 脉冲变压器:输出触发脉冲。
1 VD4 2
2
VD1 1 C5
VT6
UT 7V AC
VT2
R7
VD3
2
C8
R4
C3 R7
C4
Ub RP2
偏移电压
-15v
锯齿波同步移相触发电路
• 元件RP1、RP2装在面板上,同步变压器副 边在内部已连接好; • 触发电路的正负15V电压由左下角开关控制; • 上方的另一开关为选择开关,做锯齿波同 步移相触发电路实验时拨向“触发电路”, 做整流桥式电路实验时,拨向“单向桥 式”。
2、接通电源,用示波器观察各观察孔的电压 波形。 (1)、同时观察1和2孔的波形,了解锯齿波 宽度和1孔波形的关系; (2)、观察3—5孔波形及输出电压Ug的波形, 记下各波形的幅值与宽度,比较它们的关 系;
锯齿波同步移相触发电路各点电压波形
3、调节脉冲的移相范围 将控制电压Uct调至0(调电位器RP1), 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a= 180度,其波形下图所示。
四、实验设备及仪器
1、主控制屏DK01 2、DK11挂箱 3、双踪示波器
五、实验方法
1、将DK11面板左上角的同步变压器原边绕 组接230V交流电压; A、“选择开关”拨向“锯齿波”; B、面板左下角的正负15V开关拨向“开”; C、其上面的开关拨向“触发电路”; D、输出“G1”、“K1”接至某晶闸管的门 极和阴 极。

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

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

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”有关教材。

四.实验设备及仪器1.教学实验台主控制屏2.NMCL—33组件3.NMCL—05E组件或NMCL—36组件4.NMEL—03组件5.二踪示波器6.万用表五.实验方法1.将NMCL-05E面板上左上角的同步电压输入接机柜可调电源的U、V端。

2.合上主电路电源开关,并打开NMCL31A面板上方的低压电源开关。

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U G1K1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。

3.调节脉冲移相范围将NMCL—31面板上的Ug端连接到NMCL-05E面板上的Ug端,调节NMCL-31面板上的的Ug输出电压调至0V,即将控制电压U ct调至零,并把S1和S2拨打正给定。

用示波器观察U1电压(即“1”孔)及U5的波形,调节偏移电压U b(即调RP1,RP2),使α=180O。

调节NMCL—31的给定电位器RP1,增加U ct,观察脉冲的移动情况,要求U ct=0时,α=180O,U ct=U max时,α=30O,以满足移相范围α=30O~180O的要求。

4.调节U ct,使α=60O,观察并记录U1~U5及输出脉冲电压U G1K1,U G2K2的波形,并标出其幅值与宽度。

用导线连接“K1”和“K3”端,用双踪示波器观察U G1K1和U G3K3的波形,调节电位器RP3,使U G1K1和U G3K3间隔1800。

经典版 锯齿波同步移向触发电路

经典版 锯齿波同步移向触发电路

图 2.1 α=180°时同步电压信号波

将移相控制电压 Uct(即电位器 RP2)调至零(电位器 RP2 顺时针旋到底), 观察同步电压信号及⑥点的波形,调节偏移电压 Ub(即调 RP3 电位器),使 α=180°, 其波形如图 2.1 所示。
3、调节 Uct 使 α=60°,观察并记录①~⑥点及输出“G、K”之间脉冲电压 的波形,标出其幅值与宽度,并记录在表 2.2 中(可在示波器上直接读出,读数时 应将示波器的“V/DIV”和“t/DIV”微调旋钮旋到校准位置)。
六、思考题
1、锯齿波同步移相触发电路有哪些特点? 2、锯齿波同步移相触发电路的移相范围与哪些参数有关?
七、实验方法
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 220V10%,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)。用两根导线 将 200V 交流线电压接到 DJK03-1 的“外接 220V”端为挂件提供电源,并为触 发电路引入同步信号。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。
6、接入挂件 DJK03 的电压不要超过 220V。
四、实验内容
1、锯齿波同步移相触发电路的调试。 2、锯齿波同步移相触发电路各点波形的观察和分析。
调试正弦波
锯齿波的实物图
产生的负波形
实验最后的脉冲图
五、预习要求
1、阅读教材中有关锯齿波同步移相触发电路的内容,弄清锯齿波同步移相 触发电路的工作原理。
2、掌握锯齿波同步移相触发电路脉冲初始相位的调整方法。

实验二-实验三

实验二-实验三

实验二锯齿波同步移相触发电路一、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.掌握锯齿波同步移相触发电路的调试方法。

二、实验线路及原理锯齿波同步移相触发电路的原理请参看第二章相关介绍及教材有关内容。

锯齿波同步移相触发电路由同步检测、锯齿波形成、移相控制、脉冲形成、脉冲放大等环节组成,其工作原理可参见实验箱面板和电力电子技术教材中的相关内容。

三、实验内容1.锯齿波同步移相触发电路的调试;2.锯齿波同步移相触发电路各点波形的观察和分析。

四、实验设备1.电力电子实验台2.JPDL09实验箱3.JPDL08实验箱4.JPDJ10实验箱;5.示波器(自备);6.万用表(自备)。

五、预习要求1.阅读电力电子技术教材中有关锯齿波同步移相触发电路的内容,弄清锯齿波同步移相触发电路的工作原理;2.掌握锯齿波同步移相触发电路脉冲初始相位的调整方法。

六、思考题1.锯齿波同步移相触发电路有哪些特点?2.锯齿波同步移相触发电路的移相范围与哪些参数有关?3.为什么锯齿波同步移相触发电路的脉冲移相范围比正弦波同步移相触发电路的移相范围要大?七、实验方法1.接通电源,用示波器观察各观察孔的电压波形。

2.观察“1”、“2”孔的电压波形,了解锯齿波宽度和“1”孔电压波形的关系;3.观察“3”-“5”孔电压波形和输出电压Ug的波形,记下各波形的幅值与宽度,并比较“3”孔电压和“5”孔电压的对应关系;4.调节触发脉冲的移相范围。

5.将控制电压Uct调至零(调电位器RP2),用示波器观察同步信号、“1”孔电压“5”孔的波形,调节偏移电压Ub(即调RP3),使α=180o。

6.调节Uct使α=60o,观察并记录U1-U5,及输出脉冲电压Ug的波形,标出其幅值与宽度并记录在下表3-3中(可在示波器上直接读出,读数时应将示波器的“V/cm”和“t/cm”的旋钮放置在校准位置,以防读数误差)。

八、实验报告1.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=90o,如何调整?3.分析实验中出现的各种现象。

#电力电子技术实验一、二、三

#电力电子技术实验一、二、三

实验一 锯齿波同步触发电路实验、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、掌握锯齿波同步移相触发电路的调试方法。

、实验主要仪器与设备:锯齿波同步移相触发电路的原理图如图 1-1 所示。

锯齿波同步移相触发电路由同步检 测、锯齿波形成、移相控制、脉冲形成、脉冲放大等环节组成,其工作原理可参见电力电子 技术教材中的相关内容。

图1-1 锯齿波同步移相触发电路原理图图 1-1 中,由 V 3、VD 1、VD 2、C 1 等元件组成同步检测环节,其作用是利用同步电压U T 来控制锯齿波产生的时刻及锯齿波的宽度。

由 V 1、V 2 等元件组成的恒流源电路,当 V 3截止时,恒流源对 C 2充电形成锯齿波;当 V 3 导通时,电容 C 2通过 R 4、V 3 放电。

调节电位 器 RP 1 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 U ct 、偏移电压 U b 和锯齿波电压在 V 5 基极综合叠加,从而构成移相控制环节, RP 2、RP 3 分别调节控制电压U ct 和偏移电压 U b 的大小。

V 6、 V 7构成脉冲形成放大环节, C 5 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,电路的各点电压波形如图1-2 所示。

本装置有两路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180°,供单相整流及逆变实验用。

电位器RP1、RP2、RP3 均已安装在挂箱的面板上,同步变压器副边已在挂箱内部接好,所有的测试信号都在面板上引出。

图1-2 锯齿波同步移相触发电路各点电压波形(α =90° )四、实验内容及步骤1、实验内容:(1) 锯齿波同步移相触发电路的调试。

(2) 锯齿波同步移相触发电路各点波形的观察和分析。

2、实验步骤:(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 。

实验三锯齿波同步移相触发电路实验

实验三锯齿波同步移相触发电路实验

实验三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)掌握锯齿波同步移相触发电路的调试方法。

二、实验所需挂件及附件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3-6所示。

图3-6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R3、V3放电;调节电位器RP1可以调节恒流源的电流大小,改变对电容的充电时间,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为强触发电容用于改善脉冲的前沿,由脉冲变压器输出触发脉冲,电路的各点典型波形如图3-7所示。

本装置设有两路锯齿波同步移相触发电路,分别为I和II,它们在电路上完全一样,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,供完成单相整流及逆变电路实验用。

电位器RP1、RP2及RP3均已安装在挂箱的面板上,同步变压器副边已在挂箱内部接好,所有的测试信号均在面板上引出。

四、实验内容(1)锯齿波同步移相触发电路的调试。

(2)锯齿波同步移相触发电路各点波形的观察和分析。

五、思考题(1)锯齿波同步移相触发电路有哪些特点?答:其基本构成与正弦波触发器相似,包含同步移相、脉冲形成与脉冲输出三大基本部分。

其不同之处在于以锯齿波同步信号电压代替正弦波同步信号电压,以及增设了双脉冲环节、脉冲封锁环节及强触发环节等辅助环节。

这种电路需要的触发功率较小,并且电路简单,工作可靠,使用也比较方便。

(2)锯齿波同步移相触发电路的移相范围与哪些参数有关?答:与控制电压Uct、偏移电压Ub、及锯齿波电压在VT4基极的电压有关(3)为什么锯齿波同步移相触发电路的脉冲移相范围比正弦波同步移相触发电路的移相范围要大?答:在正弦波触发电路中直接一同步变压器的二次绕组所输出的同步电压与Uc,Ub叠加来进行移相控制,而锯齿波触发电路则通过锯齿波形成电路将正弦波同步电压变成锯齿波同步信号电压。

电力电子技术锯齿波同步移相触发电路实验

电力电子技术锯齿波同步移相触发电路实验

电力电子技术实验报告教室学院专业班级姓名学号同组人员目录实验一锯齿波同步移相触发电路实验实验二单相桥式全控整流电路实验实验三单相桥式有源逆变电路实验实验四三相桥式全控整流及有源逆变电路实验(示波器使用注意:如两个波形不共地,不能同时测量,根据波形幅值大小,有的波形需要选择*10档。

)实验五直流斩波电路(设计性)的性能研究 13实验六单相交直交变频电路 16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”有关教材。

三.实验设备及仪器1.MEL—002组件2.NMCL—31A组件3.NMCL—05E组件4.NMEL—03组件5.双踪示波器6.万用表四.实验方法1.将NMCL-05E面板上左上角的同步电压输入与MEL—002的U、V端相接,触发电路选择锯齿波。

2.合上主电路电源开关,用示波器观察各观察孔的波形,并记录各点波型,示波器的地线接于“7”端。

观察“1”~“6”孔的波形,了解锯齿波脉冲发生器的原理,记录各点波形。

3.调节脉冲移相范围(1)将NMCL—31A的“G”(给定)接到NMCL-05E的Ug 孔,并将输出电压Ug调至0V,即将控制电压Uct调至零,用示波器观察U2电压(即“2”孔)及U5的波形,调节偏移电压Ub(调锯齿波触发电路中RP),使α=180O (即Uct=0时,α=180O),继续调节RP,观察角的变化,直到α=30O,。

(2)在Uct=0时,使α=180O,调节NMCL—31A的给定电位器RP1,增加Uct,观察脉冲的移动情况,增大Uct直到α=30O,以满足移相范围α=30O~180O的要求,记录α=30O时Umax(Uct)值。

4.调节Uct ,使α=60O,观察输出脉冲电压UG1K1,UG6K6的波形,并标出其幅值与宽度。

实验一锯齿波同步移相触发电路

实验一锯齿波同步移相触发电路

实验一锯齿波同步移相触发电路锯齿波同步移相触发电路可以用于控制交流电源的电压、电流、功率,通过对电压进行调整,可以实现互感器的接口对靠近完美的匹配,保证改进系统的响应倍率与稳态误差。

本实验采用Intersil公司的ICL8038作为电路的核心元件,利用其输出的锯齿波信号为基准信号,通过电容的充放电来控制相位移动,从而实现同步移相效果。

1. 实验原理1.1 ICL8038简介ICL8038是一个集成了三角波发生器、正弦波发生器、方波发生器、同步移相、调制等多种功能于一身的高性能集成电路。

它的主要用途是作为信号发生器和调制器,可广泛应用于精密测试设备、声音设备、电子管组成音频系统等领域。

1.2 同步移相同步移相是指在同一时刻对多种波形进行相位移动,使它们能够按照特定的规律呈现出合成波形,用于多路信号输入、混频器等电路中。

在此实验中,通过电容的充放电来控制相位,从而实现同步移相效果。

2. 实验电路实验电路图如下:其中,U1为ICL8038,C1为3.3μF电容器,C2为0.01μF电容器,R1为22kΩ电阻,R2为50kΩ电阻,R3为100kΩ电阻,P1为可调电位器,D1为1N4148二极管,V1为12V 交流电源。

3. 实验步骤3.1 按照电路图连接电路。

3.2 调节可调电位器P1,使输出的锯齿波信号的频率为1kHz左右。

3.3 将示波器探头分别接到U1的引脚3(VCO)和引脚5(SYNC IN)上,观察锯齿波的变化。

3.4 调节可调电位器P1,观察SYNC OUT引脚上的输出波形,当SYNC OUT的两个锯齿波相位差为180°时,可调电位器P1的位置即为同步移相的最佳位置。

3.6 调节电路参数,观察波形的变化。

4. 实验结果经过调节实验电路,可以得到如图4所示的同步移相输出波形:图4 同步移相输出波形从图5中可以看出,当电容器C1的值较小时,同步移相输出波形的变化比较明显,而当电容器C1的值较大时,同步移相输出波形的变化比较平滑。

论文-电力电子实验报告

论文-电力电子实验报告

《电力电子技术实验报告》实验一锯齿波同步移相触发电路实验1.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)掌握锯齿波同步移相触发电路的调试方法。

2.实验内容(1)锯齿波同步移相触发电路的调试。

(2)锯齿波同步移相触发电路各点波形的观察和分析。

3.实验原理锯齿波同步移相触发电路的原理图参见挂件说明。

锯齿波同步移相触发电路由同步检测、锯齿波形成、移相控制、脉冲形成、脉冲放大等环节组成,其工作原理可参见挂件说明和电力电子技术教材中的相关内容。

4.实验结果1~7点对应的波形及“G,K”脉冲电压如下:1点波形2点波形3点波形.4点波形5点波形6点波形GK波形1.移相范围的大小与控制电压uct,偏移电压Ub(即锯齿波触发电路中RP)有关。

调节输出电压Ug(即调节控制电压Uct)或调节偏移电压Ub(即调锯齿波触发电路中RP)都可以改变。

可以先将其中一个固定,再调节另外一个变量,达到想要的移相角度。

2.将输出电压Ug调至0V,即将控制电压Uct调至零,调节偏移电压Ub调锯齿波触发电路中RP),使=90O。

或者将NMCL——31A的“G”(给定)接到NMCL——05E的Ug孔,并将输出电压Ug调至0V,即将控制电压U_ct调至0,用示波器观察U2电压及U5电压波形,使=90度。

5.心得与体会通过这次课程设计,我也深刻的认识了锯齿波同步移相触发电路的全局设置和工作原理,对复杂电路的设计有了更确切的思路。

实验二单相桥式全控整流及有源逆变电路实验1.实验目的(1)加深理解单相桥式全控整流及逆变电路的工作原理。

(2)研究单相桥式变流电路整流的全过程。

(3)研究单相桥式变流电路逆变的全过程,掌握实现有源逆变的条件。

(4)掌握产生逆变颠覆的原因及预防方法。

2.实验所需挂件及附件3.实验原理图6-1为单相桥式整流带电阻电感性负载,其输出负载R用D42三相可调电阻器,将两个900Ω接成并联形式,电抗L d用DJK02面板上的700mH,直流电压、电流表均在DJK02面板上。

实验一锯齿波同步移相触发电路实验

实验一锯齿波同步移相触发电路实验

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1.NMCL系列教学实验台主控制屏2.NMCL-32组件和SMCL-组件3.NMCL-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α=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,α=180°,Uct=Umax时,α=30°,以满足移相范围α=30°~180°的要求。

5.调节Uct,使α=60°,观察并记录U1~U5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°。

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电力电子技术实验报告
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实验一锯齿波同步移相触发电路实验
实验二单相桥式全控整流电路实验
实验三单相桥式有源逆变电路实验
实验四三相桥式全控整流及有源逆变电路实验
(示波器使用注意:如两个波形不共地,不能同时测量,根据波形幅值大小,有的波形需要选择*10档。


实验五直流斩波电路(设计性)的性能研究 13
实验六单相交直交变频电路 16
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”有关教材。

三.实验设备及仪器
1.MEL—002组件
2.NMCL—31A组件
3.NMCL—05E组件
4.NMEL—03组件
5.双踪示波器
6.万用表
四.实验方法
1.将NMCL-05E面板上左上角的同步电压输入与MEL—002的U、V端相接,触发电路选择锯齿波。

2.合上主电路电源开关,用示波器观察各观察孔的波形,并记录各点波型,示波器的地线接于“7”端。

观察“1”~“6”孔的波形,了解锯齿波脉冲发生器的原理,记录各点波形。

3.调节脉冲移相范围
(1)将NMCL—31A的“G”(给定)接到NMCL-05E的U
g 孔,并将输出电压U
g
调至0V,
即将控制电压Uct调至零,用示波器观察U2电压(即“2”孔)及U
5
的波形,调节偏移
电压U
b
(调锯齿波触发电路中RP),使α=180O (即Uct=0时,α=180O),继续调节RP,观察角的变化,直到α=30O,。

(2)在Uct=0时,使α=180O,调节NMCL—31A的给定电位器RP1,增加U
ct
,观察脉冲的移动情况,增大Uct直到α=30O,以满足移相范围α=30O~180O的要求,记录α=30O时
U
max
(Uct)值。

4.调节U
ct ,使α=60O,观察输出脉冲电压U
G1K1
,U
G6K6
的波形,并标出其幅值与宽度。

用导线连接“K1”和“K3”端,用双踪示波器观察U
G1K1和U
G3K3
的波形,并标出其幅值
与宽度,记录U
G1K1和U
G3K3
的相位关系。

五.实验结果分析
1.整理,描绘实验中记录的各点波形。

1)合上主电路电源开关,用示波器观察各孔的波形
孔2
孔3
孔5
孔6
2)调节脉冲移相范围
将NMCL—31A的“G”(给定)接到NMCL-05E的U
g 孔,并将输出电压U
g
调至0V,即
将控制电压Uct调至零,调节偏移电压U
b
(调锯齿波触发电路中RP),使α=180O (即Uct=0时,α=180O),U2和U5电压波形对比
U2和U5电压波形对比:
U2:
U5:
调节电位器RP1,增加Uct,观察脉冲的移动情况,增到Uct直到α=30O,记录Umax 值。

由图看出,Umax = -1.42V,Umin = -2.60V。

3)调节U
ct ,使α=60O,观察输出脉冲电压U
G1K1
,U
G6K6
的波形,并标出其幅值与宽度。

UG1K1 UG6K6 的波形如图所示:
UG1K1:
UG6K6:
UG1K1 的幅值为260mV,宽度为20.01ms,UG6K6的幅值为328mV,宽度为20.06ms
用导线连接“K1”和“K3”端,用双踪示波器观察UG1K1和UG3K3的波形
UG1K1:
UG3K3:
由图得:U G1K1 的幅值为336mV ,宽度为20.00ms ,U G3K3的幅值为360mV ,宽度为20.00ms
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?
移相范围的大小与控制电压Uct ,偏移电压U b (即锯齿波触发电路中RP )有关。

调节输出电压U g (即调节控制电压Uct )或调节偏移电压U b (即调锯齿波触发电路中RP )都可以改变α。

可以先将其中一个固定,再调节另外一个变量,达到想要的移相角度。

3. 如果要求U ct =0时,α=90O
,应如何调整?
将输出电压U g 调至0V ,即将控制电压Uct 调至零,调节偏移电压U b (调锯齿波触发电路中RP ),使α=90O 。

或者将NMCL ——31A 的“G ”(给定)接到NMCL ——05E 的Ug 孔,并将输出电压Ug 调至0V ,即将控制电压U_ct 调至0,用示波器观察U2电压及U5电压波形,使α=90O 。

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