- •Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Молодший спеціаліст
- •Л"Розглянуто" На засіданні циклової комісії фундаментальних дисциплін Протокол № __ від __.__. 2013 р. Голова циклової комісії : _________ (Лабаз о.І.) абораторія
- •Інструкція до лабораторної роботи №
- •2. Матеріально-технічне забезпечення та методичне забезпечення:
- •3. Підготовка до роботи
- •4. Порядок виконання лабораторної роботи
- •Зміст звіту з лабораторної роботи.
- •Додатки: Додаток 1.
Зміст звіту з лабораторної роботи.
Титульний лист (назви: навчального закладу, навчальної дисципліни, лабораторної роботи, дата виконання, прізвище студента та група, прізвище викладача та оцінка)
Мета роботи
Схеми, що досліджуються
Таблиця 1
Графік залежності Uн = f(І н), побудований за даними таблиці1
Характеристики 1 та 2, замальовані з графічного вікна
Висновки 1 – 3
Відповіді на контрольні питання
Додатки: Додаток 1.
Робота схем випрямлення з помноженням напруги
О
днопівперіодна
схема (рис6)
1. коли в точці b (+), відбувається заряд С1 через VD1 до напруги обмотки U2
2. коли в точці а +, відбувається заряд С2 через VD2 від напруги обмотки U2 та напруги на ємності С1. На С2 і на навантаженні буде діяти подвоєна напруга
Д
вопівперіодна
схема Латура (рис 7)
1. коли в точці а +, то буде заряджатись С1 через VD1.
2. коли в точці b (+), то буде заряджатись С2 через VD2
Так як напруги на двох ємностях включені між собою послідовно то сумарна напруга на них, тобто на навантаженні, буде подвоюватись.
Схема помноження напруги в 6 разів (рис 8)
В
реальних схемах випрямлення з помноженням
напруги вихідна напруга в декілька
разів перевищує напругу вторинної
обмотки трансформатора
На рис.8 представлена схема, що забезпечує помноження напруги у 6 разів, що досягається симетричним та каскадним включенням однієї з вищенаведених схем випрямлення з помноженням напруги.
Такі випрямлячі можна використовувати тільки при необхідності отримання високих напруг при малому струмі навантаження, бо вони мають великий внутрішній опір і напруга в них дуже залежить від змін струму навантаження, що обмежує область їх використання.
Додаток 2. Таблиця 1 Виміряні значення для побудови навантажувальної (зовнішньої) характеристики для схеми випрямлення з помноженням напруги.
Значення конденсаторів (мкФ) |
Номер вимірювання ( при зміні навантаження від Rмакс до Rмін) |
Напруга вхідна U1 (діюче значення), В |
Напруга вхідна U1м (амплітудне значення), В |
Назва схеми випрямлення |
||||||
|
|
|
||||||||
0 * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
I 0 (мА) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
U 0 (В) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 0 (мА) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
U 0 (В) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примітка: * Це значення (вихідна напруга при відсутності струму навантаження, на холостому ходу) визначається не шляхом вимірювання, а розрахунком: U0XX = U1 * 2 * 1,41
Додаток 3
Додаток 4. Перелік контрольних питань
1. Як визначити внутрішній опір випрямляча?
2. Як впливає на хід навантажувальної характеристики величина ємності конденсатора?
3. Чому дорівнює максимальне значення вихідної напруги в схемах множення напруги відносно напруги у вторинній обмотці трансформатора?
4. Вкажіть чому можна отримати на виході напругу більше ніж у 2 рази ніж на вторинній обмотці трансформатору, та при якій умові?
5. Вкажіть величину напруги на конденсаторах в схемах № 1 та 2.
Поясніть принцип дії схем 1 та 2
Поясніть при яких умовах доцільно використовувати схеми випрямлення з помноженням напруги.
Який та чому такий внутрішній опір мають схеми випрямлення з помноженням напруги
Поясніть, чому в цих характеристиках напруга значно зменшується із збільшенням струму навантаження?
Чому дорівнює напруга U0 при І0= 0?
Визначить при якому значенні ємності конденсаторів внутрішній опір буде менший.
