单结晶体管触发电路实验

实验一单结晶体管触发电路实验

一、实验目的

(1)熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及电路中各元件的作用。

(2)掌握单结晶体管触发电路的调试步骤和方法。

二、实验所需挂件及附件

三、实验线路及原理

单结晶体管触发电路的工作原理已在DJK03-1挂件介绍中作过说明。

四、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。

五、预习要求

阅读本教材DJK03-1挂件介绍部分及电力电子技术教材中有关单结晶体管的内容,弄清单结晶体管触发电路的工作原理。

六、思考题

(1)单结晶体管触发电路的振荡频率与电路中C1的数值有什么关系?

(2)单结晶体管触发电路的移相范围能否达到180°?

七、实验方法

(1)单结晶体管触发电路的观测

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,用双踪示波器观察单结晶体管触发电路,经半波整流后“1”点的波形,经稳压管削波得到“2”点的波形,调节移相电位器RP1,观察“4”点锯齿波的周期变化及“5”点的触发脉冲波形;最后观测输出的“G、K”触发电压波形,其能否在30°~170°范围内移相?

(2)单结晶体管触发电路各点波形的记录

当α=30°、60°、90°、120°时,将单结晶体管触发电路的各观测点波形描绘下来,并与DJK03-1挂件介绍中的单结晶体管触发电路各点的电压波形进行比较。

八、实验报告

画出α=60°时,单结晶体管触发电路各点输出的波形及其幅值。

九、注意事项

双踪示波器有两个探头,可同时观测两路信号,但这两探头的地线都与示波器的外壳相连,所以两个探头的地线不能同时接在同一电路的不同电位的两个点上,否则这两点会通过示波器外壳发生电气短路。为此,为了保证测量的顺利进行,可将其中一根探头的地线取下或外包绝缘,只使用其中一路的地线,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的公共点,将探头的地线接于此处,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。

 

第二篇:实验三 单结晶体管触发电路

实验三 晶闸管触发电路——单结晶体管触发电路

一、实验目的:

1、  掌握单结晶体管触发电路的工作原理;

2、  学会使用示波器测量单结晶体管触发电路的个点电压波形;

一、实验仪器设备:

1、  ZEC-410型实验台

2、  EM-11实验挂箱

3、  双踪示波器一台

4、  万用表一块、一字型螺丝刀一把(调节RP1用)

三、实验原理:

单结晶体管触发电路,是利用单结晶体管(双基极二极管)的负阻特性和RC的充放电特性,构成频率可调的自激振荡电路,如图3-1所示

图3-1 单结晶体管触发电路

由同步变压器T1副边输出的交流同步电压,经D1半波整流,再由稳压管VST1,VST2进行削波,而得到梯形波电压,其过零点与晶闸管阳极电压的过零点一致,梯形波通过R5,V2向电容C2充电,当充电电压达到单结晶体管的峰点电压时,单结晶体管V3导通,从而通过脉冲变压器T2输出脉冲。同时C2经V3和T2原边放电,由于时间常数很小,Uc2很快下降至单结晶体管的谷点电压,V3重新关断,C2再次充电。每个梯形波周期,V3可能导通,关断多次,但只有第一个输出脉冲起作用。电容C2的充电时间常数由R7和V2的等效电阻等决定,调节RP1的滑动触点可改变V1的基极电压,使V1,V2都工作在放大区,即等效电阻可由RP1来调节,也就是说一个梯形波周期内的第一个脉冲出现时候(控制角)可由RP1来调节,控制第一个尖脉冲的出现时刻,实现脉冲的移相控制。

四、实验内容及步骤:

1、将控制台左上角的交流数字电压表(如图3-2所示)切换到300V档,用专用连接线将

图3-2 数字交流电压表(左)及数字交流电流表(右)

数字交流电压表接到单、三相可调交流电源输出的“U”孔和“N”孔中,如图3-3所示

图3-3 单、三相可调交流电源

调节“交流电源输出调节”旋钮,使电压表读数为200V;

2、将连接交流电压表的两根连线改接到EM-11挂箱的“同步交流电压输入”端,并打开EM-11挂箱右下角的电源开关,T1原边同步交流电压信号已在内部接好。

3、  用双踪示波器CH1通道观察“1”点波形,CH2通道分别观察3、4、5、6各点的波形并记录各点波形的幅值和宽度。

4、  调节RP1(装在EM-11面板上),减小或增大RP1阻值,观察并记录3、4、5、6各点波形的变化情况。

五、实验报告

1、整理4步骤中的实验记录结果,分析RP1在电路中的作用。

2、用铅笔在坐标中画出实验步骤3中记录的各点波形,注意各点波形之间的对应关系。

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