裂相(分相)电路的研究以及基于Multisim的仿真实验
Multisim电路仿真实验

Multisim电路仿真实验一、实验目的熟悉电路仿真软件 Multisim 的功能,掌握使用 Multisim 进行输入电路、解析电路和仪表测试的方法。
二、使用软件NI Multisim student V12三、实验内容1.研究电压表内阻对测量结果的影响输入如图 1 所示的电路图,在setting 中改变电压表的内阻,使其分别为200k、5k 等,观察其读数的变化,研究电压表内阻对测量结果的影响。
并解析说明仿真结果。
图 1实验结果:【200k】图 2【5k 】图 3解析:①依照图 1 电路解析,若是不考虑电压表内阻的影响,U 10=R2V1/(R1 +R2)=5V ;②根据图 2 ,电压表内阻为 200k时,电压表示数 U10=4.878V ,相对误差|4.878-5|*100%/5=2.44%③根据图 3 ,电压表内阻为 5k时,电压表示数 U10=2.5V ,相对误差|2.5-5|*100%/5=50%能够看出,电压表内阻对于测量结果有影响,解析原因,可知电压表拥有分流作用,与R2’( 1/R ’‘’‘并联后, R2 =1/1+1/R V )<R2,U 10 =R2V 1/(R 1+R 2)=V 1/(R1 /R2 +1)<U 10;所以,电压表内阻使得测量结果偏小,并且电压表内阻越小,误差越大;电压表内阻越大,误差越小;当’R V>>R2时, U10≈U102.RLC 串通谐振研究输入如图 4 的电路,调治信号源频率,使之低于、等于、高于谐振频率时,用示波器观察波形的相位关系,并测量谐振时的电流值。
用波特图仪绘制幅频特点曲线和相频特点曲线,并使用光标测量谐振频率、带宽(测量光标初始地址在最左侧,能够用鼠标拖动。
将鼠标对准光标,单击右键能够调出其弹出式菜单指令,利用这些指令能够将鼠标自动对准需要的座标地址)。
图 4实验结果:【等于: f=159.155Hz 】图 5:波形图 6:谐振时的电流图 7:幅频特点曲线图 8.1:测量带宽图 8.2:测量带宽图 9:相频特点曲线【小于: f=150Hz 】图 10:波形【大于: f=200Hz 】图 11:波形解析:a.依照图 5 波形,当信号源频率等于谐振频率f0=159.155Hz 时,其中 f0=1/(2π √LC ),相位相同,谐振时的电流为99.946mA ;根据图8.1 及8.2 ,可求得带宽f=(175.952-143.98 )Hz=31.972Hzb.依照图 10 波形,当信号源频率小于谐振频率,f=150Hz 时,能够观察到 U R的相位超前U ,解析原因知,由于X L=2 π fL,X C=1/(2π fC) , f<f 0时, X L<X C, X L- X C<0, 又易知 U R的相位超前 U 。
基于multisim仿真电路的设计与分析

基于multisim仿真电路的设计与分析
Multisim是一种电路仿真软件,可用于设计、验证、测试电路、系统,以及进行以及抗干扰性分析。
多西姆允许用户模拟几乎所有类型的器件,从单个P型半导体到功率调制器,而且还可以快速分析仿真结果。
首先,用户可以使用Multisim设计和模拟他们需要的电路。
用户可以使用基于PCB 的图形用户界面来构建电路,并选择多种不同的器件进行模拟,还可以使用贴片微电子器件实现更精确的模拟效果。
其次,用户可以使用Multisim验证设计的电路,比如测量器件的电压和电流,计算电感和电容的时间常数,以及检测电路的故障和短路情况等等。
这可以帮助用户确保设计的电路是否按他们希望的方式正常运行,也可以帮助用户更好地理解复杂的电路结构与特性之间的关系。
最后,用户还可以利用Multisim对电路进行抗干扰性分析,测量系统的信号完整性和可靠性,以及对抗外界的干扰因素的敏感程度等等。
这对于确保电路和系统具有良好的可靠性和性能是至关重要的,这也是Multisim非常强大的一个特性。
总之,Multisim是一款全面功能强大的仿真软件,可用于设计、验证、测试电路和系统,以及对抗干扰性分析等等,它可以帮助用户找出电路存在的问题或弱点,确保系统具有良好的可靠性和性能。
Multisim模拟电路仿真实验

Multisim模拟电路仿真实验电路仿真是电子工程领域中重要的实验方法,它通过计算机软件模拟电路的工作原理和性能,可以在电路设计阶段进行测试和验证。
其中,Multisim作为常用的电路设计与仿真工具,具有强大的功能和用户友好的界面,被广泛应用于电子工程教学和实践中。
本文将对Multisim模拟电路仿真实验进行探讨和介绍,包括电路仿真的基本原理、Multisim的使用方法以及实验设计与实施等方面。
通过本文的阅读,读者将能够了解到Multisim模拟电路仿真实验的基本概念和操作方法,掌握电路仿真实验的设计和实施技巧。
一、Multisim模拟电路仿真的基本原理Multisim模拟电路仿真实验基于电路分析和计算机仿真技术,通过建立电路模型和参数设置,使用数值计算方法求解电路的节点电压、电流以及功率等相关参数,从而模拟电路的工作情况。
Multisim模拟电路仿真的基本原理包括以下几个方面:1. 电路模型建立:首先,需要根据电路的实际连接和元件参数建立相应的电路模型。
Multisim提供了丰富的元件库和连接方式,可以通过简单的拖拽操作和参数设置来搭建电路模型。
2. 参数设置:在建立电路模型的基础上,需要为每个元件设置合适的参数值。
例如,电阻器的阻值、电容器的容值、电源的电压等。
这些参数值将直接影响到电路的仿真结果。
3. 仿真方法选择:Multisim提供了多种仿真方法,如直流分析、交流分析、暂态分析等。
根据不同的仿真目的和需求,选择适当的仿真方法来进行仿真计算。
4. 仿真结果分析:仿真计算完成后,Multisim会给出电路的仿真结果,包括节点电压、电流、功率等参数。
通过分析这些仿真结果,可以评估电路的性能和工作情况。
二、Multisim的使用方法Multisim作为一款功能强大的电路设计与仿真工具,具有直观的操作界面和丰富的功能模块,使得电路仿真实验变得简单而高效。
以下是Multisim的使用方法的基本流程:1. 新建电路文件:启动Multisim软件,点击“新建”按钮创建一个新的电路文件。
Multisim电路仿真实验

仿真错误
遇到仿真错误时,首先 检查电路原理是否正确 ,然后检查元件库是否
完整。
界面显示问题
如果界面显示异常,可 以尝试调整软件设置或
重启软件。
导出问题
在导出电路图或仿真结 果时出现问题,检查文 件路径和格式是否正确
。
THANKS
分析实验结果,验证电路的功 能和性能是否符合预期。
如果实验结果不理想,需要对 电路进行调整和优化。
04
电路仿真实验分析
实验数据整理
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实验数据整理
在Multisim中进行电路仿真实验后,需要将实验 数据导出并整理成表格或图表形式,以便后续分 析和处理。
数据格式
数据整理时需要确保数据的准确性和完整性,包 括电压、电流、电阻、电容、电感等参数,以及 仿真时间和波形图等。
数据存储
整理好的数据应妥善存储,以便后续查阅和引用。
数据分析与处理
数据分析
对整理好的实验数据进行深入分 析,包括参数变化趋势、波形图 特征等,以揭示电路的性能和特 性。
数据处理
根据分析结果,对数据进行必要 的处理,如计算平均值、求取标 准差等,以得出更准确的结论。
误差分析
分析实验数据中可能存在的误差 来源,如测量误差、电路元件误 差等,以提高实验的准确性和可 靠性。
Multisim软件
Multisim软件是进行电路仿真实验的核心工具,用户可以在软件中创建电路图、设置元件参数、 进行仿真实验等操作。
实验电路板
实验电路板是用来搭建实际电路的硬件设备,用户可以在上面放置电路元件、连接导线等,实现 电路的物理连接。
元件库
Multisim软件提供了丰富的元件库,用户可以从元件库中选择需要的元件,将其添加到电路图中 ,方便快捷地搭建电路。
Multisim电路仿真实验

(1) 万用表的使用 如图所示,在万用表控制面板上可以选择电压值、电流值、 电阻以及分贝值。参数设置窗口,可以设置万用表的一些参数。
万用表图标、面板和参数设置
(2) 函数信号发生器 如图所示,在函数信号发生器中可以选择正弦波、三角波和 矩形波三种波形,频率可在1~999范围内调整。信号的幅值、 占空比、偏移量也可以根据需要进行调节。偏移量指的是交流 信号中直流电平的偏移。
IV分析仪及其使用
Multisim 电路仿真分析
1. 仿真实验法 应用Multisim 进行仿真的基本步骤如下。
(1) 启动Multisim
双击Multisim 图标进入Multisim 主窗口。 (2) 创建实验电路 连接好电路和仪器,并保存电路文件。
(3) 仿真实验
① 设置仪器仪表的参数。
② 运行电路:单击主窗口的启动开关O/I按钮,电 路开始仿真,若再单击此按钮,则仿真实验结束。若 要使实验暂停,可单击主窗口的暂停键,在开关旁边 再单击就可重新恢复电路运行。 ③ 观测记录实验结果。实验结果也可存储或打印输 出,并可用word的剪贴板输出。
新特点:
可以根据自己的需求制造出真正属于自己的仪器; 所有的虚拟信号都可以通过计算机输出到实际的 硬件电路上; 所有硬件电路产生的结果都可以输回到计算机中 进行处理和分析。
Multisim 使用方法
通过Option菜单可以对软件的运行环境进行定制和设置。 Global Preference:Symbol standard栏选DIN(欧洲标准,我国采用 的是欧洲标准) 放置元器件 通过Place/ Place Component命令打开Component Browser窗口。 选中相应的元器件:在Component Family Name中选择74LS系列, 在Component Name List中选择74LS00。单击OK按钮就可以选中 74LS00,出现如下备选窗口。7400是四/二输入与非门,在窗口种的 Section A/B/C/D分别代表其中的一个与非门,用鼠标选中其中的一个 放置在电路图编辑窗口中,如左图所示。器件在电路图中显示的图形 符号,用户可以在上面的Component Browser中的Symbol选项框中 预览到。当器件放置到电路编辑窗口中后,用户就可以进行移动、复 制、粘贴等编辑工作了。 将元器件连接成电路 将电路需要的元器件放置在电路编辑窗口后,用鼠标就可以方便地将 器件连接起来。方法是:用鼠标单击连线的起点并拖动鼠标至连线的 终点。在Multisim中连线的起点和终点不能悬空。 通过Simulate菜单执行仿真分析命令。项
multisim使用及电路仿真实验报告_范文模板及概述

multisim使用及电路仿真实验报告范文模板及概述1. 引言1.1 概述引言部分将介绍本篇文章的主题和背景。
在这里,我们将引入Multisim的使用以及电路仿真实验报告。
Multisim是一种强大的电子电路设计和仿真软件,广泛应用于电子工程领域。
通过使用Multisim,可以实现对电路进行仿真、分析和验证,从而提高电路设计的效率和准确性。
1.2 文章结构本文将分为四个主要部分:引言、Multisim使用、电路仿真实验报告以及结论。
在“引言”部分中,我们将介绍文章整体结构,并简要概述Multisim的使用与电路仿真实验报告两个主题。
在“Multisim使用”部分中,我们将详细探讨Multisim软件的背景、功能与特点以及应用领域。
接着,在“电路仿真实验报告”部分中,我们将描述一个具体的电路仿真实验,并包括实验背景、目的、步骤与结果分析等内容。
最后,在“结论”部分中,我们将总结回顾实验内容,并分享个人的实验心得与体会,同时对Multisim软件的使用进行评价与展望。
1.3 目的本篇文章旨在介绍Multisim的使用以及电路仿真实验报告,并探讨其在电子工程领域中的应用。
通过对Multisim软件的详细介绍和电路仿真实验报告的呈现,读者将能够了解Multisim的基本特点、功能以及实际应用场景。
同时,本文旨在激发读者对于电路设计和仿真的兴趣,并提供一些实践经验与建议。
希望本文能够为读者提供有关Multisim使用和电路仿真实验报告方面的基础知识和参考价值,促进他们在这一领域的学习和研究。
2. Multisim使用2.1 简介Multisim是一款功能强大的电路仿真软件,由National Instruments(国家仪器)开发。
它为用户提供了一个全面的电路设计和分析工具,能够模拟各种电子元件和电路的行为。
使用Multisim可以轻松地创建、编辑和测试各种复杂的电路。
2.2 功能与特点Multisim具有许多强大的功能和特点,使其成为研究者、工程师和学生选择使用的首选工具之一。
基于Multisim电路仿真软件的电路故障实验教学探究
• 101•为了让学生充分的了解电路的故障现象,运用Multisim电路仿真软件,通过对正常工作电路和故障电路的观测,形成故障对照表(如表1所示),结合实际电路实验,丰富学生对电路故障现象的认识,在不断的试错过程中培养学生精益求精的学习态度。
随着科技的发展,各行各业对于电的需求越来越多,而电也在通过各种应用形式融入了我们的生活和工作中。
电工和电子技术是很多专业的专业基础课程,在教学过程中也通常强调学生的动手能力的培养,但往往我们希望的是学生能够按照正确的步骤去完成正确的操作,却缺少对“错误”的正确认识,也缺少对“错误”的正确判断。
而真正的技术能手正是在一次次“错误”的积累下培养起来的。
基于此,笔者在教学过程中,借助Multisim的仿真电路实验,通过电路的故障实验,了解各种元件损坏后,对电路的影响,通过电路的故障实验,观察短路等特殊情况下的电路现象。
1 电路故障实验的意义与实现电路故障分主要分为短路(Short)和断路(Open)两种,而短路故障中的电源短路和用电器短路两种,其中电源短路在实际电路中会产生严重的后果,导致电流过大而烧坏电源,而用电器短路会在一些特殊需求的电路中出现,从而起到不同的控制要求,一般不会造成较大的后果。
而断路故障,除了导线的接触不良外,还有各种元器件的损坏引起的电路故障,其电路的表现形式与元器件在电路中的作用有关。
此外,Multisim还为用户提供了漏电阻(Leakage)故障,不作为本文的重点。
对于大多数人,所看到的电路表现都是正常的,反而看到的故障电路现象比较少,有些现象可能只有一瞬间,根本无法捕捉到电路的具体表现。
这就让电路故障只停留在电路分析上,无法使理论与实际联系起来,这不利于学生形成经验性知识。
电路故障实验就是为了让学生能够看到在故障情况下,电路的具体表现,如负载两端的电压、流过负载的电流、中间电路各点的波形等等。
通过正常电路和故障电路的参数比较,总结出故障的现象以及造成故障的原因。
毕业设计 - 基于Multisim的相位鉴频电路的仿真分析
毕业设计题目:基于Multisim的相位鉴频电路的仿真分析学生姓名: **学生学号: *******系别:电气信息工程学院专业:通信工程届别: 2014届指导教师: **电气信息工程学院制2013年5月摘要鉴频是调频的逆过程,广泛采用的鉴频电路是相位鉴频器。
其鉴频原理是:先将调频波经过一个线性移相网络变换成调频调相波,然后再与原调频波一起加到一个相位检波器进行鉴频。
因此实现鉴频的核心部件是相位检波器。
相位检波又分为叠加型相位检波和乘积型相位检波,利用模拟乘法器的相乘原理可实现乘积型相位检波。
调频波的特点是振幅保持不变,而瞬时频率随调制信号的大小线形变化,调制信号代表所要传送的信息,我们在分析或实验时,常以低频正弦波为代表。
鉴频的目的就是从调频波中检出低频调制信号,即完成频率—电压的变换作用。
能完成这种作用的电路被称为鉴频器。
相位鉴频器是利用双耦合回路的相位-频率特性将调频波变成调幅调频波,通过振幅检波器实现鉴频的一种鉴频器。
它常用于频偏在几百KHz以下的调频无线接收设备中。
常用的相位鉴频器根据其耦合方式可分为互感耦合和电容耦合两种鉴频器。
调相波的解调电路,是从调相波中取出原调制信号,即输出电压与输入信号的瞬时相位偏移成正比,又称为鉴相器。
对于调频波的解调电路来说,是从调频波中取出原调制信号,即输出电压与输入信号的瞬时频率偏移成正比,又称为鉴频器。
与调幅接收机一样,调频接收机的组成也大多采用超外差式的。
在超外差式的调频接收机中,鉴频通常在中频频率上进行。
在调频信号的产生、传输和通过调频接收机前端电路的过程中,不可避免地引入干扰和噪声,它们对FM信号的影响,主要表现为调频信号出现了不希望有的寄生调幅和寄生调频。
要消除由寄生调幅所引起的鉴频器的输出噪声,通常在末级中放和鉴频器之间设置限幅器。
就功能而言,鉴频器是将输入调频波进行特定的波形变换,使变换后的波形包含反映瞬时频率变化的平均分量,然后通过低通滤波器取出所需解调电压。
基于Multisim10的电路仿真研究
波器 ,创 建A 6 0 D 2 仿真 电路 ,如 图 1 示 。该次 仿真 中 ,采用峰 峰 所 值 为5 V,频 率为 1 H 的正弦 波信 号 源 ,输 出 响应如 图2 0 z 所示 。
2 Mut i软件的特点 ls im
Mut i 加拿 大IT 司在 E ls i m是 I公 WB基础 上推 出的 电子 电路仿 真
图 1 D 2 仿真电路 图 A 6 0
56 苗 滥 萄
A T MA INP N R M 21 0 U O TO O A A 0 1 2 A
31 D60 . A 2 电路仿 真及 响应
以A 2 电路仿 真 为例 ,首先 运 行Mut i 0 D6 0 ls i m1 ,在 绘 图编 辑
器 中选择 信 号 源 、直流 电源 、集成 芯 片AD6 0 电阻 、 电容和 示 2、
过对 实际 电子 电路 的 仿真 分析 ,对 于缩 短 设计 周期 、 节省 设计 费
向 刚 ( 中船重工第7 0 i 1J:  ̄ ,湖北 宜 昌 4 3 0 ) ] 4 0 3
基于 Mu im 1 的 电路仿真研 究 l i 0 t s
Re e r h o ic i y smulto s d o ul sm 0 s a c fcr u t i r a i nba e n M t i 1 i
摘 要 :本文 简述 TMut i 0 lsm 1电路 仿真 的方法 。 以A 2 电路 仿真 为例 , i D60
以对数 字 电路和 模拟 电路 混合 在一起 的 电子 系统进行 仿真 分析 。 ( ) 电路 分析手 段 完备 。除 了可 以 用多 种常 用 测试 仪表 ( 3 如 示波 器 、数 字 万用 表和 伯德 图仪 等) 电路进 行 测试 以外 ,还提 供 对
电路分析multisim仿真实验二
电路分析Multisim仿真实验二验证欧姆定律1.实验要求与目的(1)学习使用万用表测量电阻。
(2)验证欧姆定律。
2. 元器件选取(1)电源:Place Source→POWER_SOURCES→DC_POWER,选取直流电源,设置电源电压为12V。
(2)接地:Place Source→POWER_SOURCES→GROUND,选取电路中的接地。
(3)电阻:Place Basic→RESISTOR,选取R1=10Ω,R2=20Ω。
(4)数字万用表:从虚拟仪器工具栏调取XMM1。
(5)电流表:Place Indicators→AMMETER,选取电流表并设置为直流档。
3. 仿真实验电路图1 数字万用表测量电阻阻值的仿真实验电路及数字万用表面板图2 欧姆定律仿真电路及数字万用表面板4.实验原理欧姆定律叙述为:线性电阻两端的电压与流过的电流成正比,比例常数就是这个电阻元件的电阻值。
欧姆定律确定了线性电阻两端的电压与流过电阻的电流之间的关系。
其数学表达式为U=RI,式中,R为电阻的阻值(单位为Ω);I为流过电阻的电流(单位为A);U为电阻两端的电压(单位为V)。
欧姆定律也可以表示为I=U/R,这个关系式说明当电压一定时电流与电阻的阻值成反比,因此电阻阻值越大则流过的电流就越小。
如果把流过电阻的电流当成电阻两端电压的函数,画出U(I)特性曲线,便可确定电阻是线性的还是非线性的。
如果画出的特性曲线是一条直线,则电阻式线性的;否则就是非线性的。
5.仿真分析(1)测量电阻阻值的仿真分析①搭建图1所示的用数字万用表测量电阻阻值的仿真实验电路,数字万用表按图设置。
②单击仿真开关,激活电路,记录数字万用表显示的读数。
③将两次测量的读数与所选电阻的标称值进行比较,验证仿真结果。
(2)欧姆定律电路的仿真分析①搭建图2所示的欧姆定律仿真电路。
②单击仿真开关,激活电路,数字万用表和电流表均出现读数,记录电阻R1两端的电压值U和流过R的电流值I。
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电工电子综合实验论文 1 裂相(分相)电路的研究以及基于Multisim的仿真实验
姓名:*** 班级:11042101 学号:**********
2013年4月14日 电工电子综合实验论文
2 目录 摘要.....................................................3 关键词...................................................3 一、引言.................................................3 二、正文.................................................3 2.1实验材料与设备装置...................................3 2.2实验原理.............................................4 2.3实验过程.............................................4 2.4结果分析............................................14 三、结论................................................ 15 四、致谢................................................ 16 五、参考文献............................................ 16 电工电子综合实验论文
3 摘要: 裂相电路通过电容和电阻,利用电容的阻抗与电阻分压,同时电容对电压相位具有移位性质,将单相交流电源((((220V/50HZ))))分裂成相位差为90度的二相电源。通过RC桥式分相电路原理,研究了RC桥式裂相电路中电压与负载的关系。通过测量与作图讨论了电压与负载的关系,讨论负载为感性或容性时的电压负载曲线。并在最后证明了设计电路在空载时功耗最小。
关键词: 裂相 单相电源 两相电源 电压-负载特性 空载
一、引言 裂相技术是一项原理较为简单的电路处理技术,在实际应用中还有很大的潜力有待开发。利用裂相电路实现对交流电源的分相,满足了对多电源的需求,具有较好的现实意义。
二、正文 2.1实验材料与设备装置 本实验是理想状态下的实验,所有数据都通过在电路专用软件Multisim 11中模拟实验测得的。 (1)所有实验器材为(均为理想电工电子综合实验论文 4 器材): 1) 裂二相实验: 一个单相交流电压源(220V/50HZ),两个电阻(阻值均为3184.7Ω),两个电容(均为1uF),导线若干;此外,还有交流电压表,功率表若干,以及许多不同阻值的电阻。 2) 裂三相实验: 一个单相交流电压源(220V/50HZ),四个电阻(阻值均为1000Ω),两个电容(均为1uF),导线若干;此外,还有交流电压表,功率表若干,以及许多不同阻值的电阻
2.2实验原理 由于电容,电感元件两端的电压和通过它们的电流的相位差恒定为90°,因此可以利用这一性质,将电容(电感)和与之串联的电阻分别作为电源,这样就达到了把单相交流电源分裂成两相交流电源(相位差为90°)的目的;也可利用此原理,将单相交流电源分裂成三相交流电源(相位差为120)。
2.3实验过程 1)裂二相电源 将单相电源分裂成两相,将电源Us分裂成U1和U2两个电压,图一所示为RC桥式分相电路原理的一种,它可以将输入电压Us分裂成U1和U2两个输出电压,且使U1和U2相位差成图一所示电路中的输出电压U1和U2分别比上输入电压Us为: 电工电子综合实验论文 5 输入电压Us而言,输出电压U 1和U 2与其的相位为: 或者为: 由此: 若 则必有 一般而言和与角频率无关,但为使U1和U2数值相等,可令 电工电子综合实验论文 6 当上述两条件都满足时则单相交流电被分裂成大小相等、相位差为90 o的两相交流电。
以下是上述设计的电路图:
图2.3.3 由所示的图2.3.3,其电压输出大约为155V(由试验测得),而其相位差如图2.3.4示波器所显示为90°。 电工电子综合实验论文
7 图2.3.4 裂相后的电源接相等负载(电阻性)的电压——负载特性曲线 电工电子综合实验论文
8 图2.3.5 负载值/欧姆 0 50 500 1000 2000 5000 50000 ∞
电压R3/V 0 3.405 29.607 51.153 79.166 114.606 150.527 155.39
2 电压R4/V 0 3.402 29.578 51.103 79.089 114.494 150.381 155.24
1 功 耗R3/W
0 0.232 1.753 2.617 3.134 2.627 0.453 0
功 耗0 0.231 1.750 2.612 3.128 2.622 0.452 0 电工电子综合实验论文 9 R4/W 图2.3.6 由实验数据可以证明设计的电路在空载时功耗最小
负载和电压的曲线关系 负载电压图
0306090120150180
05050010002000500050000∞R/Ω
U/ν系列1系列2
图2.3.7 1)裂三相实验:设计成要求的电路关键是元件参数的选取,我们可以从向量图中看出,B,C两点的轨迹在圆周上变化,只要使电流I2与I1相位差成60°,使电流I3与I1相位差为30°,就可以得到三个大小相等,相位差为120°的三相交流电压。电路原理图如下所示: 电工电子综合实验论文
10 图2.3.8 图2.3.9 由相量图可知,Ua、Ub、Uc相位差为120°,这样Uod、Uoc、Uob相差60°。同时由电容器性质,联系阻抗三角形可得:
311360tan,tanRXUsIcc
42c23330tan,tanRXUIsc
以下是上述设计的电路图:
R3 R2 C2
R1 R1
A
C O
B Us C3 电工电子综合实验论文
11 图2.3.10 相位如下图所示:
图2.3.11 裂相后的电源接相等负载(电阻性)的电压——负载特性曲线
图2.3.12 电工电子综合实验论文
12 R1=R2=R3(千欧) 电压u1 电压u2 电压u3
0.5 76.045 51.57 21.619 1 89.919 68.97 36.452 2 99.38 84.453 56.274
3 103.255 91.488 68.387
4 105.329 95.455 76.338 5 106.577 97.969 81.876 6 107.387 99.72 85.919 7 107.942 101.009 88.984 8 108.337 101.999 91.378 9 108.629 102.785 93.295 10 108.85 103.425 94.861 电工电子综合实验论文
13 电压--负载
0204060801001200.512345678910负载电阻电压R1=R2=R3(千欧)电压u1电压u2电压u3
测量证明设计的电路在空载时功耗最小 电阻 1 10 20 30 40 50 功率 8090 1186 601.838 402.534 302.273 241.958 电阻 60 70 80 90 100
功率 201.7 172.921 151.327 134.525 120.081 电工电子综合实验论文
14 功率--负载
0100020003000400050006000700080009000
11234567891负载电阻(千欧)
功率(毫瓦)电阻功率
负载为感性时,讨论电压——负载的特性 1.讨论单相电源分解为两相电源 前边将单相电源分解为两相交流电源同1)中相同,此实验电路选择量程为500mH的可变电感 实验电路如下图所示: 电工电子综合实验论文
15 通过改变电感的感抗值测得输出电压,得到的数据如下表所示: R 7853.982 15707.96 23561.94 31415.93 39269.91 47123.89 54977.87 62831.85 70685.83 78539.82 U 188.646 171.68 166.096 163.347 161.713 160.631 159.862 159.288 158.842 158.487 R 86393.8 94247.78 102101.8 109955.7 117809.7 125663.7 133517.7 141371.7 149225.6 157079.6 U 158.196 157.954 157.75 157.575 157.424 157.291 157.175 157.071 156.978 156.895