学生工作页调光电路公开课.docx

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1、晶闸管可控整流电路一、实验目的1、学习单结晶体管和晶闸管的简易测试方法。2、熟悉单结晶体管触发电路(阻容移相桥触发电路)的工作原理及调试方法。3、熟悉用单结晶体管触发电路控制晶闸管调压电路的方法。二、实验原理可控整流电路的作用是把交流电变换为电压值可以调节的直流电。图20-1所示为单相半控桥式整流实验电路。主电路由负载R1(灯炮)和晶闸管T1组成,触发电路为单结晶体管T2及一些阻容元件构成的阻容移相桥触发电路。改变晶闸管T1的导通角,便可调节主电路的可控输出整流电压(或电流)的数值,这点可由灯炮负载的亮度变化看出。晶闸管导通角的大小决定于触发脉冲的频率了,由公式图201单相半控桥式整流实验电路

2、可知,当单结晶体管的分压比(一般在0.50.8之间)及电容C值固定时,则频率/大小由R决定,因此,通过调节电位器Rw,使可以改变触发脉冲频率,主电路的输出电压也随之改变,从而达到可控调压的目的。用万用电表的电阻档(或用数字万用表二极管档)可以对单结晶体管和晶闸管进行简易测试。图20-2为单结晶体管BT33管脚排列、结构图及电路符号。好的单结晶体管PN结正向电阻Rebi、Reb2均较小,且REB1稍大于B2,PN结的反向电阻Rbie、2E均应很大,根据所测阻值,即可判断出各管脚及管子的质量优劣。图20-2单结晶体管BT33管脚排列、结构图及电路符号图203三、实验设备及器件1、5V、12V直流电

3、源3、万用电表5、交流毫伏表7、晶闸管MCR100-6二极管N40074灯炮12V/0.1A晶闸管管脚排列、结构图及电路符号2可调工频电源4、双踪示波器6、直流电压表单结晶体管BT33稳压管/N4735图203为晶闸管MCR1O0-6管脚排列、结构图及电路符号。晶闸管阳极(A)-阴极(K)及阳极(A)-门极(G)之间的正、反向电阻Rak、RKa、Rag、RGA均应很大,而GK之间为一个PN结,PN结正向电阻应较小,反向电阻应很大。IAPNPNTk(b)四、实验内容1、单结晶体管的简易测试用万用电表RX1OC档分别测量EBi、EB2间正、反向电阻,记入表201。表201Rebi(Q)Reb2(Q

4、)Me(KQ)2e(KC)结论2、晶闸管的简易测试用万用电表?XIK档分别测量AK、AG间正、反向电阻;用RX10档测量GK间正、反向电阻,记入表202。表202(K)a(K)RAG(KQ)RGA(KQ)RGK(K)RKG(K)结论3、晶闸管可控整流电路按图20-1连接实验电路。取可调工频电源14V电压作为整流电路输入电压“2,电位器RW置中间位置。1)单结晶体管触发电路a)断开主电路(把灯炮取下),接通工频电源,测量S值。用示波器依次观察并记录交流电压2、整流输出电压“一0)、削波电压W(W0)、锯齿波电压e(E0)、触发输出电压Wbi(Bi-O)o记录波形时,注意各波形间对应关系,并标出电压幅度及时间。记入表203。b)改变移相电位器RW阻值,观察E及B1波形的变化,记入表203O表203U2U1WwMEWB1周期:幅度2)可控整流电路断开工频电源,接入负载灯泡R1,再接通工频电源,调节电位器Rw,使电灯由暗到中等亮,再到最亮,用示波器观察晶闸管两端电压、负载两端电压,并测量负载直流电压U1及工频电源电压S有效值,记入表204暗较亮最亮此波形WT波形U1(V)U2(V)

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