
- •Лабораторная работа №8
- •3. Контрольные вопросы
- •4. Содержание работы
- •5. Содержание отчета
- •6. Методические указания по выполнению лабораторной работы
- •6.1. Программа и порядок изучения теоретических вопросов.
- •6.2. Исследовать транзисторный преобразователь постоянного напряжения с самовозбуждением.
- •6.2.1. Исследование внешней характеристики преобразователя.
- •6.2.3. Определение коэффициента полезного действия преобразователя.
- •6.2.4.Расчет частоты преобразования преобразователя.
- •6.2.5. Экспериментальное определение частоты преобразования.
- •6.2.6. Исследование процессов функционирования преобразователя.
- •7.Особенности лабораторной установки
- •8. Приложения
- •8.1 Процессы функционирования в двухтактном преобразователе с самовозбуждением
- •8.2 Процессы функционирования в двухтактном преобразователе с независимым возбуждением с усилителем мощности
6.2.3. Определение коэффициента полезного действия преобразователя.
К пункту 5.2.3 коэффициент полезного действия преобразователя определяется через значения мощностей
на
его выходе
и
на входе
и
.
6.2.4.Расчет частоты преобразования преобразователя.
К пункту 4.2.4. Частота колебаний в преобразователе с самовозбуждением рассчитывается по формуле
,
где U1 - напряжение питания преобразователя (по PU1); Uкэнас - напряжение на коллекторно-эмиттерном переходе транзистора VT1(VT2) в режиме насыщения, Uкэнас1В; W1 - число витков коллекторной обмотки, W1= 45; Sc - сечение сердечника трансформатора TV1 (Sc 10 -5 м2), Вм - индукция насыщения материала (пермаллой марки 50 НП) сердечника, Вм= 1,5 Тл.
6.2.5. Экспериментальное определение частоты преобразования.
К пункту 4.2.5. Экспериментальное значение рабочей частоты преобразователя определяется по осциллограмме в гнездах Х11-X12. Для этого необходимо измерить по маске осциллографа длительность периода Тпр наблюдаемой кривой, используя значения величины n множителя "Время / Деление" одноименного переключателя осциллографа. Измеряемый временной интервал определяется произведением двух величин: длины ℓ измеряемого интервала времени на экране по горизонтали в делениях и значения величины времени на деление n в данном положении переключателя "Время/деление". Тогда
6.2.6. Исследование процессов функционирования преобразователя.
К пункту 4.2.6. Осциллограммы наблюдаемых величин следует изображать на интервале 1,5-2 периода, сохраняя их амплитудные и временные соотношения. Наблюдать и зарисовать осциллограммы выходного переменного напряжения преобразователя (гнезда X11, Х12), базового (гнезда Х9, Х10) и коллекторного (гнезда Х7, Х8) токов.
Здесь и далее вход осциллографа должен быть переключен на прием сигналов постоянного тока. При изображении осциллограмм правильно указать ось времени. Изменяя сопротивление Rн реостата, установить максимальное значение тока нагрузки. Наблюдать и зарисовать осциллограммы.
Если бы трансформатор TV1, включённый в цепь коллекторов обоих схем преобразователей был бы идеальным (т.е. не имел бы рассеивания и распределённой ёмкости обмоток, а его первичная обмотка имела индуктивность, равную бесконечности), то форма импульсов выходного напряжения и коллекторного (базового) тока была бы прямоугольной.
Так как в действительности этого не бывает, то форма импульсов напряжений и токов обычно несколько искажена. В виду насыщения магнитопровода трансформатора TV1 в схеме преобразователя с самовозбуждением (что может быть иногда и в схеме преобразователя с усилителем мощности) в форме импульсов коллекторного (базового) тока в конце каждого полупериода возникают короткие остроконечные выбросы намагничивающего тока трансформатора по амплитуде в 2-3 раза превышающее среднее значение коллекторного (базового) токов (рис.8.1)
6.3. Исследование схем транзисторного преобразователя с усилителем мощности проводятся в соответствии с п.6.2 (за исключением п. 6.2.4 ).
6.4. По результатам работы сделать выводы. Оформить отчет с учетом требований раздела 6 настоящей методической разработки.