
- •Краткие сведения из теории.
- •Порядок проведения эксперимента Эксперимент 1. Измерение напряжения и вычисление тока через диод.
- •Эксперимент 2. Снятие вольтамперной характеристики диода.
- •Лабораторная работа № 2 Исследование неуправляемых выпрямителей Цель:
- •Краткие сведения из теории.
- •Эксперимент 1. Исследование входного и выходного напряжения однополупериодного выпрямителя.
- •Эксперимент 2. Исследование входного и выходного напряжения двухполупериодного выпрямителя с отводом от средней точки трансформатора.
- •Эксперимент 3. Исследование мостового выпрямителя
- •Эксперимент 4 Исследование емкостного фильтра на выходе однополупериодного выпрямителя.
- •Лабораторная работа № 3 Исследование биполярного транзистора Цель:
- •Краткие сведения из теории.
- •Порядок проведения эксперимента Эксперимент 1. Определение статических характеристик коэффициента передачи тока транзистора. Измерение обратного тока коллектора.
- •Эксперимент 2. Получение выходной характеристики транзистора в схеме с оэ.
- •Эксперимент 3. Получение входной характеристики транзистора в схеме с оэ.
- •Контрольные вопросы:
Лабораторная работа № 2 Исследование неуправляемых выпрямителей Цель:
изучение работы однофазных и трехфазных выпрямительных схем и сглаживающих фильтров;
анализ процессов в схемах и сравнение форм входного и выходного напряжения для однополупериодного, двухполупериодного выпрямителей и в схеме выпрямительного диодного моста;
сравнение частот выходного сигнала и максимальных значений выходного напряжения;
анализ обратного напряжения на диоде в различных схемах выпрямителей.
Приборы и оборудование: Мультиметр, осциллограф, источник переменного напряжения, трансформаторы, кремневые диоды 1N4001, резисторы.
Краткие сведения из теории.
Выпрямителем называют устройство с электрическими вентилями, предназначенное для преобразования энергии переменного тока в энергию постоянного тока. Выпрямители являются основными источниками питания разнообразной радиоэлектронной аппаратуры. Мощные выпрямители применяются в электроприводе для питания двигателей постоянного тока, при электросварке, в электрометаллургии, электрохимии и т. д. В общем случае в выпрямительное устройство входят трансформатор, вентили, сглаживающий фильтр. В некоторых случаях трансформатор и фильтр могут отсутствовать. В качестве вентилей могут быть использованы электровакуумные (ламповые), ионные и полупроводниковые диоды. Наиболее широко в современных выпрямительных устройствах применяются полупроводниковые диоды, характеристики которых близки к характеристикам идеальных вентилей.
Напряжение
на выходе выпрямителя, строго говоря,
не является постоянным, а имеет сложную
форму и помимо постоянной составляющей
содержит переменные, гармонические
составляющие основной и кратной ей
частот (высшие гармоники). Поэтому
важнейшими параметрами выпрямителя
являются его выходные параметры:
постоянная составляющая выпрямленного
напряжения
,
постоянная составляющая выпрямленного
тока
и коэффициент пульсаций, равный отношению
амплитуды переменной составляющей
основной частоты выпрямленного напряжения
к его постоянной составляющей, в
лабораторной работе для расчета
коэффициента пульсаций будем использовать
формулу 2.9:
|
|
(2.1) |
Варианты выпрямительных схем отличаются числом фаз переменного напряжения, схемой соединения вентилей, формой выпрямленного напряжения и другими особенностями.
Однофазный однополупериодный выпрямитель содержит всего один вентиль, включенный последовательно с нагрузкой (рис. 2.1).
Рис. 2.1 - Модель однополупериодного выпрямителя с емкостным фильтром на выходе.
Ток через вентиль и нагрузку протекает в течение лишь половины периода от 0 до π. В отрицательный, по отношению к вентилю, полупериод напряжения u2 от π до 2π вентиль закрыт. Напряжение u2 является для него обратным. Амплитудное значение обратного напряжения.
Среднее
значение выходного напряжения
(постоянная составляющая) однополупериодного
выпрямителя вычисляется по формуле
|
|
(2.2) |
Значение двухполупериодного выпрямителя вдвое больше
|
|
(2.3) |
где
максимум вторичного напряжения на
полной обмотке трансформатора
и вычисляется по формуле:
|
|
(2.4) |
где
- максимальное значение напряжения на
первичной обмотке трансформатора;
- коэффициент трансформации, отношение
числа вторичной обмотки к числу витков
первичной обмотки трансформатора.
Частота
выходного сигнала
для схемы с однополупериодным или двух
полупериодным выпрямителем вычисляется
как величина, обратная периоду выходного
сигнала:
|
|
(2.5) |
При этом период сигнала на выходе однополупериодного выпрямителя в два раза больше, чем у двухполупериолдного.
Рис. 2.1 - Модель двухполупериодного выпрямителя.
Максимальное
обратное напряжение
на каждом диоде двухполупериодного
выпрямителя с отводом от средней точки
трансформатора равно разности удвоенного
максимального значения напряжения
вторичной обмотке трансформатора
и прямого падения напряжения на диоде
:
|
|
(2.6) |
Если включить на выход любого из выпрямителей, то переменная составляющая выходного напряжения будет ослаблена. Среднее значение выходного напряжения выпрямителя с ёмкостным фильтром может быть приближено оценено из основания:
|
|
(2.7) |
где
и
- максимум и минимум выходного напряжения,
.
Для
оценки качества фильтра обычно используют
коэффициент пульсации
выходного напряжения, который вычисляется
из соотношения:
|
|
(2.8) |