8.2. Описание лабораторной установки
Лабораторная установка состоит из лабораторного модуля (рис. 8.13), генератора гармонического сигнала и осциллографа в качестве контрольно-измерительной аппаратуры.
Рис. 8.13. Лабораторный модуль
Схема лабораторной установки для
измерения индуктивностей первичной и
вторичной обмоток трансформатора, а
также индуктивности рассеяния
трансформатора приведены на рис. 8.14.
Индуктивности измеряются резонансным
методом с использованием эталонной
емкости
.
Рис. 8.14. Схемы для измерения индуктивностей первичной (а) и вторичной (б) обмоток трансформатора, а также индуктивности рассеяния (в)
Схема лабораторной установки для измерения частотной зависимости коэффициента передачи мощности согласующего трансформатора показана на рис. 8.15.
Соединение элементов в схеме осуществляется с помощью соединительных проводов, а также с использованием коммутационных полей.
В качестве генератора гармонического
напряжения используется внешний
генератор с внутренним сопротивлением
.
Для контроля напряжения на элементах
схемы используйте электронный осциллограф.
Рис. 8.15 – Функциональная схема для измерения частотной зависимости коэффициента передачи мощности согласующего трансформатора
В качестве добавочного сопротивления
используйте
.
8.3. Лабораторное задание
Измерение индуктивностей трансформатора:
Подготовить измерительные приборы к работе включить их и дать им прогреться в течение 5 - 10 мин. Установить выходное напряжение генератора порядка 100 мВ.
Смонтировать на лабораторном модуле схему для измерения индуктивности первичной обмотки трансформатора (рис. 8.14, а). Изменяя частоту колебаний, вырабатываемых генератором определите резонансную частоту
по максимуму амплитуды сигнала,
измеряемого осциллографом.Рассчитайте значение индуктивности первичной обмотки:
. (8.35)
Аналогичным образом измерьте резонансные частоты в схемах рис. 8.14 (б и в) и рассчитайте индуктивность вторичной обмотки трансформатора и индуктивность рассеяния по формулам, аналогичным (8.35).
