КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Общие сведения
Порядок выполнения работы.
1. Установить блок триггеров. 2. Подключить источник Гн1 к гнездам "+-5В" и установить перемычку "Х21" "Х29" 3. Собрать схему асинхронного двоичного счетчика, для чего проводами соединить попарно гнезда: ХЗ иХ2 Х9 иХ16 XI 5 и XI 3 Х20иХ28 Х25 и Х27. 4. Включить тумблеры “сеть” “БП1-БП3”. Наблюдать работу счётчика. Прохождение импульсов контролируется по световым индикаторам. 5. Установить триггеры в состояние логического 0. Для этого сигнал с генератора импульсов подать на входы R. 6. Сигнал с генератора импульсов ГИ подается на вход счетчика (соединяются X10 и Х6), кнопкой подаются импульсы на счетчик. 7. Собрать схему асинхронного двоичного вычитающего счётчика. Проводами соединить гнёзда X11 и Х16, Х18 и Х28. 8. Все триггеры установить в состояние логической 1, для этого на входы S подать импульсы с генератора импульсов. 9 Сигнал с генератора импульсов подавать на вход счётчика.
Содержание отчета.
1. Цель работы. 2. Схема суммирующего и вычитающего счётчиков. 3. Таблица состояний триггеров. 4. Временные диаграммы. 5. В выводе кратко пояснить работу счетчиков.
Контрольные вопросы. 1. Классификация счетчиков. 2. Как устроен двоичный суммирующий счетчик? 3. Как устроен вычитающий счётчик? 4. Объяснить работу счетчиков на временной диаграмме.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ И СГЛАЖИВАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ.
Цель работы: изучение устройства, принципа действия и режимов работы однофазных выпрямителей и сглаживающих фильтров.
Выпрямителем называют устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии источника переменного тока в электрическую энергию, потребляемую приемником постоянного тока. Такое преобразование необходимо в том случае, когда первичным источником электроэнергии является однофазная (трехфазная) сеть или автономный генератор переменного тока, а потребитель электроэнергии работает на постоянном токе. Для потребителей постоянного тока мощностью до нескольких сотен ватт используют однофазные выпрямители, подключаемые к однофазной сети переменного тока. Однофазные выпрямители, как правило, входят в состав источников вторичного электропитания (ИВЭ) радио- и телевизионных, измерительных, вычислительных электронных устройств, применяют для питания электродвигателей постоянного тока, зарядки аккумуляторных батарей и др. Для потребителей постоянного тока мощностью более 1 кВт используют трехфазные выпрямители, подключаемые к промышленной трехфазной сети. Структурная схема традиционного однофазного источника питания постоянного тока представлена на рис.1.
Рис.1
Основным и обязательным элементом схемы является выпрямитель (В) на полупроводниковых вентилях. Принцип действия любого выпрямителя основан на односторонней проводимости вентилей, преобразующих переменный ток в пульсирующий ток постоянного направления. Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения после выпрямителя может быть включен сглаживающий фильтр (Ф), а при необходимости постоянства величины напряжения Uн на нагрузке - стабилизатор напряжения (Ст). Выпрямитель подключается к питающей сети переменного тока через трансформатор (Т) в случае, если требуется преобразование уровня напряжения питающей сети U с к необходимому уровню напряжения нагрузки U н, а также для электрического разделения цепей. Основными недостатками выпрямителей с трансформаторным входом являются большие габариты, масса трансформатора и сглаживающего фильтра. В малогабаритных ИВЭ электронной аппаратуры применяют схемы с бестрансформаторным входом, работа которых основана на многократном преобразовании электрической энергии. В таких схемах выпрямитель подключен непосредственно к питающей сети, а согласование уровней напряжений сети и нагрузки производится трансформатором на повышенной промежуточной частоте переменного тока, что позволяет значительно уменьшить габариты и массу трансформатора и фильтра. В данной работе рассматриваются два вида неуправляемых однофазных выпрямителей: однополупериодный и двухполупериодный мостовой. В неуправляемых выпрямителях нет возможности регулировать величину выпрямленного напряжения, потому что они выполняются на неуправляемых вентилях - полупроводниковых диодах. При анализе работы выпрямителей будем считать вентили и трансформатор идеальными, т.е. сопротивление диодов при прямом включении равно нулю, при обратном включении - бесконечности; для трансформатора пренебрегаем сопротивлением рассеяния и активным сопротивлением обмоток. Однофазный однополупериодный выпрямитель содержит один вентиль VD, включенный в цепь вторичной обмотки трансформатора Т последовательно с нагрузкой R н (рис.2,а). Временные диаграммы напряжений и токов, поясняющие работу выпрямителя на активную нагрузку без фильтра, представлены на рис.2,б.
Рис2.
В первый полупериод напряжения вторичной обмотки трансформатора u 2= , когда оно положительно, диод VD открыт, т.к. на его аноде действует положительный потенциал. На этом интервале времени (0 - T/2) через нагрузку будет протекать ток , являющийся для диода прямым током. При этом u в= 0, u н= u 2= . На втором полупериоде напряжение u 2 становится отрицательным, и диод закрывается под действием отрицательного потенциала на аноде диода. На этом интервале времени (T /2 - T) i н=0, u н=0, напряжение на вентиле u в= u 2= будет являться обратным напряжением диода. В результате такой работы вентиля ток через нагрузку будет протекать Рис.2 в течение только одного полупериода переменного напряжения u 2 и вызывать на нагрузке периодическое несинусоидальное напряжение u н, среднее значение которого может быть определено. .
Средний ток через вентиль I пр равен среднему току нагрузки I пр= I н. Максимальное напряжение на закрытом вентиле Действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатора Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора Расчетная мощность трансформатора:
Коэффициент пульсаций Кп выпрямителя равен отношению амплитуды первой гармонии к выпрямленному напряжению: Кп=U1г/Uн=1,57
Недостатками однополупериодного выпрямителя являются большой уровень пульсаций выпрямленного напряжения, плохое использование трансформатора (SТ = 3,5Pн), низкие коэффициенты использования вентилей, малый КПД выпрямителя h=0,481. Однополупериодные выпрямители применяются для питания маломощных усилителей, электронно-лучевых трубок и в высоковольтных установках для испытания изоляции.
Однофазный двухполупериодный мостовой выпрямитель состоит из четырех вентилей, включенных по мостовой схеме (рис.3,а).
Рис.3.
К одной диагонали моста подано переменное напряжение u 2= , к другой - подключена нагрузка R н. Временные диаграммы напряжений и токов представлены на рис.3,б. В первый полупериод напряжения u 2,когда потенциал на аноде VD1 положительный, диоды VD1 и VD3 открыты, и ток нагрузки протекает через VD1, Rн и VD3. В этом интервале времени u н= u 2, диоды VD2 и VD4 закрыты и находятся под обратным напряжением. На втором полупериоде напряжение u 2 становится отрицательным, и диоды VD1 и VD3 будут теперь в закрытом состоянии находиться под обратным напряжением, а диоды VD2 и VD4 - открыты. Ток i н будет протекать через VD2, VD4 и через нагрузку R н в том же направлении, что и в предыдущий полупериод. В результате такой попарной работы диодов ток в нагрузке будет протекать в течение двух полупериодов и вызывать напряжение u н, среднее значение которого будет в два раза больше, чем при однополупериодном выпрямлении ; ; . Так как пары диодов проводят ток нагрузки поочередно по полпериода, то прямой ток вентилей будет равен I пр= 0,5Iн . Максимальное напряжение на закрытых вентилях Расчетная мощность трансформатора Коэффициент пульсаций при двухполупериодном выпрямления равен: Кп=U1г/Uн=0,67 Двухполупериодный выпрямитель в сравнении с однополупериодным имеет следующие преимущества: выпрямленные ток и напряжение вдвое больше, значительно меньший уровень пульсаций u н, вентили выбираются по половине тока нагрузки, хорошо используется трансформатор и отсутствует вынужденное подмагничивание его сердечника. Мостовая схема имеет преобладающее применение в выпрямителях небольшой и средней мощности. Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения применяют сглаживающие фильтры. Основными элементами пассивных фильтров являются реактивные элементы: конденсаторы и дроссели. На базе транзисторов и операционных усилителей выполняются более сложные активные фильтры. Эффективность фильтра характеризуется коэффициентом сглаживания, равным отношению коэффициентов пульсаций на входе и выходе фильтра
Емкостной фильтр состоит из конденсатора, подключаемого параллельно нагрузке, при этом напряжение u н= u C определяется процессами заряда и разряда конденсатора. В однополупериодном выпрямителе конденсатор C ф будет заряжаться через вентиль, если u 2> u C (интервал времени t 1 – t 2 на рис.4). Когда u2 < u C (t 2 – t 3), вентиль закрыт, и конденсатор разряжается через сопротивление нагрузки R н с постоянной времени t р= C ф R н. Достоинством емкостного фильтра является простота, повышенное напряжение на нагрузке и хорошее сглаживание при малых выходных токах. С увеличением тока нагрузки при уменьшении R н уменьшается постоянная разряда конденсатора и возрастает коэффициент пульсаций на нагрузке. Емкостной фильтр целесообразно использовать при высокоомной нагрузке с малым значением выпрямленного тока.
Основной характеристикой выпрямителя является внешняя характеристика, которая показывает зависимость выходного напряжения от тока нагрузки: Uн=f(Iн).
Анализ принципа действия и режимов работы маломощных выпрямителей однофазного тока поводится в предложении, что активное сопротивление обмоток трансформатора, проводящих проводов, а также падение напряжения на диодах равных нулю. Вследствие падения напряжения на элементах при протекании тока реальное средне значение выпрямленного напряжения Ucp получается меньшее и уменьшается с ростом тока нагрузки Icp. Это явление отражает внешняя характеристика выпрямителя - зависимость Ucp=f(Icp). Внешняя характеристика выпрямителя (рис5). Uн=∫(Iн) Uн=Uн-DU Где DU - падение напряжения на элементах при протекании тока.
Рис.5.
Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 372; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |