电工学实验二三相桥式全控整流实验
实验2 三相桥式全控整流电路实验

实验2 三相桥式全控整流一、实验目的(1)加深理解三相桥式全控整流电路的工作原理。
(2)了解KC系列集成触发器的调整方法和各点的波形。
二、实验所需挂件及附件三、实验线路及原理实验线路如图2-1所示。
主电路由三相全控整流电路组成,触发电路为DJKO2-1中的集成触发电路,由KCO4、KC4l、KC42等集成芯片组成,可输出经高频调制后的双窄脉冲链。
集成触发电路的原理可参考1-3节中的有关内容,三相桥式整流电路的工作原理可参见电力电子技术教材的有关内容。
图中的R用D42三相可调电阻,将两个900Ω接成并联形式;电感L d 在DJK02面板上,选用700mH,直流电压、电流表由DJK02获得。
图2-1 三相桥式全控整流电路实验原理图四、实验内容三相桥式全控整流电路。
五、预习要求(1)阅读电力电子技术教材中有关三相桥式全控整流电路的有关内容。
(2)学习本教材1-3节中有关集成触发电路的内容,掌握该触发电路的工作原理。
六、思考题如何解决主电路和触发电路的同步问题?在本实验中,主电路三相电源的相序可任意设定吗?七、实验方法(1)DJK02和DJK02-1上的“触发电路”调试①打开DJK01总电源开关,操作“电源控制屏”上的“三相电网电压指示”开关,观察输入的三相电网电压是否平衡。
②将DJK01“电源控制屏”上“调速电源选择开关”拨至“直流调速”侧。
③用10芯的扁平电缆,将DJK02的“三相同步信号输出”端和DJK02-1“三相同步信号输入”端相连,打开DJK02-1电源开关,拨动“触发脉冲指示”钮子开关,使“窄”的发光管亮。
④观察A、B、C三相的锯齿波,并调节A、B、C三相锯齿波斜率调节电位器(在各观测孔左侧),使三相锯齿波斜率尽可能一致。
⑤将DJK06上的“给定”输出U g直接与DJK02-1上的移相控制电压U ct 相接,将给定开关S2拨到接地位置(即U ct=0),调节DJK02-1上的偏移电压电位器,用双踪示波器观察A相同步电压信号和“双脉冲观察孔”VT1的输出波形,使α=150°。
电力电子技术三相桥式全控整流及有源逆变电路实验报告

一、实验背景整流是指将交流电变换为直流电的变换,而将交流电变换为直流电的电路称为整流电路。
整流电路是四种变换电路中最基本的变换电路,应用非常广泛。
对于整流电路,当其带不同负载情况下,电路的工作情况不同。
此外,可控整流电路不仅可以工作在整流状态,即将交流电能变换为直流电能,还可以工作在逆变状态,即将直流电能变换为交流电能,称为有源逆变。
在工业中,应用最为广泛的是三相桥式全控整流电路(Three Phase Full Bridge Converter),它是由两个三相半波可控整流电路发展而来。
该次试验即是针对三相桥式全控整流电路而展开的一些较为简单的学习与研究。
二、实验原理三相桥式全控整流及有源逆变该次实验连接电路图如下图所示整流有源逆变控制信号初始化约定:, ,整流, ,逆变, , 临界注意事项:在接主电路过程中,晶闸管接入双刀双闸开关时一定要注意正负极必须正确匹配。
电容器用于吸收感性电流引起的干扰,使得示波器显示的波形更加标准、清晰。
双刀双掷开关在切换时主回路必须断电,否则很可能因切换时拉出电弧而损坏设备。
(一)整流电路1、整流的概念把交流电变换为直流电的变换称为整流(Rectifier),又叫AC-DC变换(AC-DC Converter)。
整流电路是一种把交流电源电压转换成所需的直流电压的电路。
AC-DC变换的功率流向是双向的,功率流向由交流电源流向负载的变换称之为“整流”,功率流向由负载流向交流电源的变换称之为“有源逆变”。
采用晶闸管作为整流电路的主控器件,通过对晶闸管触发相位的控制从而达到控制输出直流电压的目的,这样的电路称之为相控整流电路。
2、整流电路的分类(1)按电路结构分类①半波整流电路:半波整流电路中每根电源进线流过单方向电流,又称为零式整流电路或单拍整流电路。
②全波整流电路:全波整流电路中每根电源进线流过双方向电流,又称为桥式整流电路或双拍整流电路。
(2)按电源相数分类①单相整流电路:又分为单脉波整流电路和双脉波整流电路。
实验二 三相桥式全控整流电路

实验二三相桥式全控整流电路一、实验目的1、掌握三相桥式全控整流电路的基本组成和工作原理。
2、熟悉三相桥式全控整流电路的基本特性。
二、实验内容1、验证三相桥式全控整流电路的工作特性。
2、验证不同负载对整流输出电压波形的影响。
三、实验设备与仪器1、“电力电子变换技术挂箱Ⅳ(DSE05)”或“可控硅主电路挂箱(DSM01)”—DM01单元2、“触发电路挂箱Ⅱ(DST02)—DT04单元3、主控“同步变压器单元”—DD05单元4、“给定单元挂箱(DSG01)”—DG01单元5、主控“电机接口电路”—DD11、DD14单元(电阻和电感负载)6、逆变变压器配件挂箱(DSM08)—电阻负载单元7、慢扫描双踪示波器、数字万用表等测试仪器四、实验电路的组成及实验操作1、实验电路的组成:实验电路主要由触发电路、脉冲隔离、功率开关(晶闸管)、电源及负载组成。
负载选择灯泡或者电阻要根据设备配置情况而定。
三相全控桥主电路包含六只晶闸管,在工作时,同时有不处在同一相上的两只管导通,每隔60º会有一次换相,输出电压在每个交流电源周期内会有六次相同的脉动,就输出电压纹波而言,较三相半波可控整流电路小一半。
示意图如图2-7所示:2、实验操作:打开系统总电源,系统工作模式设置为“高级应用”。
将主电源面板上的电压选择开关置于“1”位置,即主电源相电压输出设定为52V。
按附图7完成实验接线。
将DG01单元的正给定电位器逆时针旋到头,经指导教师检查无误后,可图2-7三相桥式全控整流电路示意图上电开始实验。
依次闭合控制电路、挂箱上的电源开关;将DT04单元脉冲的初始相位整定到α=120°位置,闭合主电路;用示波器监测负载电阻两端的波形,顺时针缓慢调节DG01单元的正给定电位器,观察并记录负载电压波形跟随α的变化情况,分析电路工作原理。
实验完毕,依次断开系统主电路、挂箱上的电源开关、控制电路;改变负载特性,将电DD11单元的电感L1串入负载回路,重复实验,记录负载电压波形跟随α的变化情况。
三相桥式全控整流电路实验报告模板

《电力电子技术》实验报告学院专业学号姓名实验一三相桥式全控整流电路和实验一、实验目的1.熟悉三相桥式全控整流的工作原理。
2.了解集成触发器的调整方法及各点波形;3.对三相桥式全控整流的特性进行研究。
二、实验原理及线路实验线路如图1所示:~~图1 三相桥式全控整流及有源逆变电路实验线路图三相桥式全控整流原理如下:习惯上一般给六只晶闸管编号,共阴极三只依次为1、3、5,下面三只共阳极的依次为4、6、2,即VT1和VT4接A相,VT3和VT6接B相,VT5和VT2接C相。
在三相桥式全控整流电路中,以自然转换点作为控制角α的起算点,该点比相电压波形过零点滞后30°,即VT1、VT3、VT5的自然转换点,分别滞后于A、B、C相电压正向过零点30°;VT4、VT6、VT2的自然转换点分别滞后于A、B、C相电压负向过零点30°。
在三相桥式整流电路中,任何时刻必须保证有二只晶闸管同时导通才能形成电流回路。
每只管子导通120°(在强感性负载下)。
由于电路中共阴与共阳组换流点相隔60°,所以每隔60°有一次换流。
在阻性负载下,电路的控制角α最大移相范围为120°;在感性负载下,电路的控制角α最大移相范围为90°。
在三相桥式整流电路中,为保证电路正常工作,触发脉冲通常是双窄脉冲。
在三相桥式全控整流电路中,在阻性负载时,负载电压u d是六个不同线电压的组合。
当α=0°时,为三相线电压的正向包络线,每周期脉动六次,其波形频率为300Hz,其基本上是一个平稳直流。
若负载是电阻性负载,当控制角α≤60°时输出电流是连续的,当控制角α>60°时,输出电流波形发生断续。
因此输出电压平均值U d为控制角0≤α≤60°232233sin cos cos dU Uπαπα=2.34π++=⎰ωt td()=ωααU2控制角60°≤α≤120°d2233d() 2.341cos()3U Uππαππ+⎡⎤==++⎢⎥⎣⎦⎰ωtωtsinα输出电流平均值:dddUIR=流过每只晶闸管的平均电流:13dT dI I=流过每只晶闸管的电流有效值亦应根据电流的连续与断续的情况分别计算求出。
三相桥式全控整流电路实验报告

三相桥式全控整流电路实验报告一、实验目的本实验旨在通过搭建三相桥式全控整流电路,理解电力电子整流技术的基本原理,掌握三相桥式全控整流电路的工作过程,探究整流电路的输出特性,为进一步研究和应用电力电子技术打下基础。
二、实验原理三相桥式全控整流电路是一种常见的整流电路,其工作原理基于三相半波可控整流电路。
在该电路中,三相交流电通过6个晶闸管(或二极管)整流,将交流电转换为直流电。
6个晶闸管分为三组,每组两个,分别与三相交流电的每一相相连。
通过控制晶闸管的导通时刻,可以控制电流的流向和大小,从而实现整流的目的。
三、实验步骤1.搭建三相桥式全控整流电路。
使用电源、电阻、二极管、晶闸管等元器件搭建电路。
注意确保连接正确、安全可靠。
2.连接输入电源,调整输入电压,使输入电压在允许范围内。
3.触发晶闸管,控制其导通时刻。
可以使用脉冲信号发生器触发晶闸管,通过改变触发脉冲的相位来控制晶闸管的导通时刻。
4.观察并记录输出电压和电流的变化情况。
可以使用示波器等设备观察输出波形,并记录相关数据。
5.改变触发脉冲的相位,观察输出电压和电流的变化情况,并记录数据。
6.分析实验数据,探究整流电路的工作特性和输出特性。
四、实验结果与分析1.实验结果在实验过程中,我们观察到了整流电路的输出电压和电流的变化情况。
当触发脉冲的相位角增加时,输出电压和电流的平均值增加;当触发脉冲的相位角减小时,输出电压和电流的平均值减小。
实验结果表明,通过控制触发脉冲的相位角,可以有效地控制整流电路的输出电压和电流。
2.结果分析根据实验结果,我们可以得出以下结论:(1)三相桥式全控整流电路可以实现整流的功能,将交流电转换为直流电。
(2)通过控制触发脉冲的相位角,可以控制晶闸管的导通时刻,进而控制输出电压和电流的大小。
当触发脉冲的相位角增加时,晶闸管的导通时间增加,输出电压和电流的平均值增加;当触发脉冲的相位角减小时,晶闸管的导通时间减少,输出电压和电流的平均值减小。
三相桥式全控整流电路实验结论

三相桥式全控整流电路实验结论一、电路结构与工作原理三相桥式全控整流电路由三相交流电源、三相全控桥、负载电阻以及触发脉冲源等部分组成。
其工作原理基于三相全控桥的工作原理,通过控制触发脉冲的相位来控制整流输出的电压大小和方向。
二、触发脉冲与控制方式本实验采用脉冲变压器触发方式,通过调节触发脉冲的相位来控制整流输出的电压大小和方向。
控制方式采用移相控制方式,通过调节控制电压的大小和极性来控制触发脉冲的相位。
三、输出电压与负载特性实验结果表明,随着控制电压的增大,整流输出电压增大,当控制电压达到一定值时,整流输出电压达到最大值。
当负载电阻增大时,整流输出电压减小,当负载电阻达到无穷大时,整流输出电压达到最小值。
四、功率因数与谐波分析实验结果表明,采用三相桥式全控整流电路可以有效地提高功率因数,减小谐波对电网的影响。
但是,当整流输出电压增大时,谐波电流也会相应增大,因此需要对谐波进行抑制。
五、电路参数设计与优化为了提高三相桥式全控整流电路的性能,需要对电路参数进行设计与优化。
实验结果表明,触发脉冲的频率和移相角是影响整流输出电压大小和稳定性的关键因素。
因此,在参数设计时需要重点考虑这些因素。
同时,为了减小谐波对电网的影响,需要选择合适的滤波器参数。
六、实验结果对比与分析通过对不同控制方式下的实验结果进行对比与分析,可以发现采用移相控制方式可以有效提高整流输出电压的稳定性和调节速度。
同时,采用脉冲变压器触发方式可以有效减小整流输出电压的脉动和噪声。
七、电路性能评估与改进建议根据实验结果,可以对三相桥式全控整流电路的性能进行评估。
本实验中,采用了以下指标进行评估:整流输出电压的大小和稳定性、功率因数、谐波含量以及调节速度等。
通过对这些指标进行分析,可以发现该电路具有以下优点:可以实现对交流电源的整流作用;可以提高功率因数;可以实现对整流输出电压的快速调节等。
但是也存在一些不足之处,例如触发脉冲的脉动和噪声较大等问题。
三相桥式全控整流电路实验报告
三相桥式全控整流电路实验报告实验报告:三相桥式全控整流电路一、实验目的1.了解三相桥式全控整流电路的工作原理;2.掌握三相桥式全控整流电路的实际应用;3.熟悉实验中相关的仪器设备使用和操作;4.通过实验,加深对三相桥式全控整流电路的认识和理解。
二、实验原理1.三相交流电源通过三相桥式整流器,经过电感L1平滑滤波,然后由IGBT或晶闸管等元件构成的全控整流桥对交流电进行整流;2.控制信号通过控制电路产生,并通过触发电路以一定的脉冲方式送入IGBT或晶闸管触发端,从而实现对整流桥的控制。
三、实验所需器材和材料三相交流电源、电感、电容、IGBT或晶闸管、示波器、台式多功能电源等。
四、实验步骤及调试过程1.搭建三相桥式全控整流电路。
2.将三相交流电源连接到整流电路的输入端。
3.连接示波器,通过示波器观察输入和输出波形。
4.连接控制电路,根据实验要求对整流电路进行控制。
5.进行相应的实验数据采集和记录。
五、实验数据记录和分析1.实验中记录了输入电压、输出电压、输出电流等数据。
2.通过分析记录的数据,可以得出整流电路的性能指标,例如:输出电流的大小、纹波系数、效率等。
3.通过数据的分析可以得出实验结果。
六、实验结果分析1.通过数据分析得出输入输出电流的关系,验证了三相桥式全控整流电路的工作原理。
2.通过实验结果可以得出整流电路的性能指标,并对实验结果进行评价。
3.通过实验结果的分析可以对整流电路进行改进和优化。
七、实验结论八、实验中遇到的问题和解决方法1.连接电路时,需要注意电源的极性和电路的连接顺序,否则会导致电路不能正常工作。
解决方法是仔细查阅电路图和实验指导书,正确连接电路。
2.控制电路的参数设置不当,导致无法对整流电路进行控制。
解决方法是按照实验要求对控制电路进行参数调整,确保其能够正常工作。
3.示波器波形不清晰,无法正确观察到输入和输出波形。
解决方法是检查示波器和连接线路,确保其连接良好,并对示波器参数进行适当调整。
三相桥式全控整流实验报告
三相桥式全控整流实验报告三相桥式全控整流实验报告引言:在现代电力系统中,整流技术是一项重要的电力转换技术。
而三相桥式全控整流器作为一种常见的整流器结构,被广泛应用于工业和家庭电力系统中。
本次实验旨在通过搭建三相桥式全控整流实验电路,研究其工作原理和性能。
一、实验原理三相桥式全控整流器由六个可控硅器件组成,包括三个正向可控硅和三个反向可控硅。
其工作原理是通过控制可控硅的导通角来控制整流电流的大小和方向。
当可控硅导通角为0时,整流电流为零;当可控硅导通角为180度时,整流电流为最大值。
通过控制可控硅的导通角,可以实现对整流电流的精确控制。
二、实验步骤1. 搭建实验电路首先,我们按照实验电路图搭建三相桥式全控整流实验电路。
实验电路包括三相交流电源、三相桥式全控整流器、负载电阻和控制电路。
注意在搭建电路时,要确保电路连接正确,以避免电路短路或其他故障。
2. 接通电源接通电源之前,需要先检查电路连接是否正确,并确保所有开关处于关闭状态。
接通电源后,我们可以观察到整流器的运行状态。
3. 调节触发角通过控制电路,我们可以调节可控硅的触发角,从而控制整流电流的大小和方向。
在实验中,我们可以逐渐增加触发角,观察整流电流的变化情况。
同时,我们还可以改变负载电阻的大小,观察其对整流电流的影响。
4. 记录实验数据在实验过程中,我们需要记录整流电流、负载电压和触发角等数据。
这些数据可以用于后续的分析和比较。
三、实验结果通过实验,我们可以得到如下结果:1. 整流电流与触发角的关系当触发角为0度时,整流电流为零;当触发角为180度时,整流电流为最大值。
随着触发角的增加,整流电流逐渐增大,但增速逐渐减慢。
当触发角为90度时,整流电流为零。
2. 整流电流与负载电阻的关系当负载电阻增大时,整流电流减小;当负载电阻减小时,整流电流增大。
这是因为负载电阻的变化会影响整流电路的输出特性。
3. 整流电流与电源电压的关系整流电流与电源电压之间存在线性关系。
三相桥式全控整流电路实验报告
实验编号实验报告书实验项目:三相桥式全控整流及实验所属课程: 电力电子技术基础课程代码:面向专业: 自动化学院(系): 物理与机电工程学院自动化系实验室: 电机与拖动代号: 4262012年10 月20 日一、实验目的:1.熟悉MCL-01, MCL-02组件。
2.熟悉三相桥式全控整流及有源逆变电路的接线及工作原理。
3.了解集成触发器的调整方法及各点波形。
二、实验内容:1.三相桥式全控整流电路2.三相桥式有源逆变电路3.观察整流或逆变状态下,模拟电路故障现象时的波形。
三、实验主要仪器设备:1.MCL系列教学实验台主控制屏。
2.MCL—01组件。
3.MCL—02组件。
4.MEL-03可调电阻器。
5.MEL-02芯式变压器6.二踪示波器7.万用表三相桥式全控整流及有源逆变电路实验线路图及接线图四、实验示意图:五、实验有关原理及原始计算数据,所应用的公式:三相桥式全控整流电路的原理一般变压器一次侧接成三角型,二次侧接成星型,晶闸管分共阴极和共阳极。
一般1、3、5为共阴极,2、4、6为共阳极。
(1)2管同时通形成供电回路,其中共阴极组和共阳极组各1,且不能为同1相器件。
(2)对触发脉冲的要求:1)按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60︒。
2)共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120︒,共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120︒。
3)同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180︒。
(3)Ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为6脉波整流电路。
(4)需保证同时导通的2个晶闸管均有脉冲,可采用两种方法:一种是宽脉冲触发一种是双脉冲触发(常用)(5)晶闸管承受的电压波形与三相半波时相同,晶闸管承受最大正、反向电压的关系也相同。
三相桥式全控整流电路实质上是三相半波共阴极组与共阳极组整流电路的串联。
在任何时刻都必须有两个晶闸管导通才能形成导电回路,其中一个晶闸管是共阴极组的,另一个晶闸管是共阳组的。
三相桥式全控整流电路实验报告.doc
三相桥式全控整流电路实验报告.doc
实验目的:
1. 熟悉三相桥式全控整流电路的电气特性。
实验原理:
三相桥式全控整流电路是一种采用单相半波可控整流器结构组成的三相可控整流电路。
一般采用交-直-交的方式将三相电源的电能转换为直流电源供给负载使用。
该电路结构简单,可靠性高,输出电流稳定。
实验设备:
2. 示波器。
3. 多用表。
实验步骤:
1. 将三相交流电源接入实验箱的三相输入端,注意接线正确。
2. 打开实验箱电源开关,使电源工作。
3. 调整多用表测量输出电压和输出电流。
4. 通过改变触发角来改变输出电压的大小,记录不同触发角对输出电压和电流的影响。
5. 将示波器连接到电路中测量输出波形,观察波形随着触发角的变化而发生的变化。
实验结果:
观察实验箱测量仪器读数,当改变触发角时,输出电压大小也会相应改变。
输出电压
与触发角度是成反比关系的。
通过观察示波器显示的实验结果,可以看到,随着触发角的变化,输出波形也会随之
发生变化。
当触发角为0时,输出波形为直流电平;当触发角为90时,输出波形为正半波;当触发角为180度时,输出波形为负半波;当触发角为270度时,输出波形又变为正
半波。
三相桥式全控整流电路是一种常用的电力电子器件,其输出电压大小与触发角成反比
关系,输出波形则随触发角的变化而变化。
掌握该电路的工作原理,能够较好地开发利用
其电气特性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
实验二三相桥式全控整流电路实验
一、实验目的
(1)加深理解三相桥式全控整流电路的工作原理。
(2)了解KC系列集成触发器的调整方法和各点的波形。
二、实验所需挂件及附件
三、实验线路及原理
实验线路如图2-1所示。
主电路由三相全控整流电路及作为逆变直流电源的三相不控整流电路组成,触发电路为DJKO2-1中的集成触发电路,由KCO4、KC4l、KC42等集成芯片组成,可输出经高频调制后的双窄脉冲链。
集成触发电路、三相桥式整流的工作原理可参见电力电子技术教材的有关内容。
图中的R用D42三相可调电阻;电感Ld在DJK02面板上,选用700mH,直流电压、电流表由DJK02获得。
图2-1 三相桥式全控整流电路实验原理图
四、实验内容
(1)三相桥式全控整流电路。
(2)在整流状态下,当触发电路出现故障(人为模拟)时观测主电路的各电压波形。
五、预习要求
(1)阅读电力电子技术教材中有关三相桥式全控整流电路的有关内容。
(2)学习电力电子技术教材中“相控电路的驱动控制”有关集成触发电路的内容,掌握该触发电路的工作原理。
六、思考题
(1)如何解决主电路和触发电路的同步问题?在本实验中,主电路三相电源的相序可任意设定吗?
(2)在本实验的整流时,对α角有什么要求?为什么?
七、实验方法
(1)DJK02和DJK02-1上的“触发电路”调试
①打开DJK01总电源开关,操作“电源控制屏”上的“三相电网电压指示”开关,观察输入的三相电网电压是否平衡。
②将DJK01“电源控制屏”上“调速电源选择开关”拨至“直流调速”
侧。
③打开DJK02-1电源开关,拨动 “触发脉冲指示”钮子开关,使“窄”的发光管亮。
④观察A 、B 、C 三相的锯齿波,并调节A 、B 、C 三相锯齿波斜率调节电位器(在各观测孔左侧),使三相锯齿波斜率尽可能一致。
⑤将DJK04上的“给定”输出U g 直接与DJK02-1上的移相控制电压U ct 相接,将RP1逆时针旋到底(即Uct=0),调节DJK02-1上的偏移电压电位器RP ,用双踪示波器观察A 相同步电压信号和“双脉冲观察孔” VT1的输出波形,使α=150°。
⑥适当增加给定U g 的正电压输出,观测DJK02-1上“脉冲观察孔”的波形,此时应观测到双窄脉冲。
⑦将DJK02-1面板上的U lf 端接地,将DJK02“正桥触发脉冲”的六个开关拨至“通”,观察正桥VT1~VT6晶闸管门极和阴极之间的触发脉冲是否正常。
(2)三相桥式全控整流电路
按图2-1接线,将DJK04上的“给定”输出调到零(逆时针旋到底),使电阻器放在最大阻值处,按下“启动”按钮,调节给定电位器,增加移相电压,使α角在30°~150°范围内调节,同时,根据需要不断调整负载电阻R,使得负载电流Id 保持在0.6A 左右(注意I d 不得超过0.65A)。
用示波器观察并记录α=30°、60°、90°时的整流电压U d 和晶闸管两端电压U vt 的波形,并记录相应的U d 数值于下表中。
计算公式:U d =2.34U 2cos α (0~60O ) U d =2.34U 2[1+cos(a+
3
)] (60o ~120o )
八、实验报告
=f(α)。
(1)画出电路的移相特性U
d
)。
(2)画出触发电路的传输特性α =f(U
ct
和晶闸(3)画出α=30°、60°、90°、120°、150°时的整流电压U
d
的波形。
管两端电压U
VT
九、注意事项
(1)可参考实验一的注意事项 (1)、(2)
(2)为了防止过流,启动时将负载电阻R调至最大阻值位置。