Главная страница
Навигация по странице:

  • МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

  • «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра электронных систем Отчет По лабораторной работе №3 Тема

  • Задание 1. Исследование работы однофазного мостового выпрямителя.

  • Задание 2. Исследование работы однофазного мостового выпрямителя с емкостным сглаживающим фильтром.

  • Лабораторная 3. Исследование работы мостового выпрямителя


    Скачать 1.11 Mb.
    НазваниеИсследование работы мостового выпрямителя
    АнкорЛабораторная 3
    Дата24.10.2022
    Размер1.11 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаLAB_3.docx
    ТипИсследование
    #752319

    ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ



    МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

    «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
    Кафедра электронных систем
    Отчет

    По лабораторной работе №3


    Тема:
    Исследование работы мостового выпрямителя


    (Ф.И.О.)

    (подпись)

    (шифр группы)
    Выполнили: студенты гр.ИТУ-18 /Мальцев П.А,/

    (подпись)

    (Ф.И.О.)
    /Фадеев С.Е./


    (подпись)

    (должность)

    (Ф.И.О.)
    Проверил: ассистент _______________ / Белицкий А.А./
    Санкт-Петербург

    2020

    Целью работы является исследование работы мостового выпрямителя.

    Ход работы

    Задание 1. Исследование работы однофазного мостового выпрямителя.

    Схема установки:



    Рисунок 1. Внешний вид модуля М2.

    Устанавливаем переключатель «К» модуля М2 в положение «1», при котором емкостной сглаживающий фильтр С отключен от выхода выпрямителя.



    Вычисленное значение напряжения больше на 0,32, чем напряжение, отображаемое на цифровом индикаторе. Это связано с погрешностью снятых измерений.



    Рисунок 1. Осциллограмма входного и выходного сигналов выпрямителя

    Амплитуда выпрямленного напряжения меньше, чем входного. В первый полупериод приложено прямое напряжение, диод открыт и в нагрузку течет ток. Линейный участок на графике выпрямленного напряжения, при приближении к нулевому уровню отражает процесс, в данном случае, отражает закрывания диода, при котором ток в цепи равен нулю, а к запертому диоду прикладывается обратное напряжение.

    Задание 2. Исследование работы однофазного мостового выпрямителя с емкостным сглаживающим фильтром.

    Установили переключатель «К» модуля М2 в положение «2», при выходе выпрямителя параллельно сопротивлению нагрузки (Rн=2 кОм) подключается емкостной сглаживающий фильтр (Сф=4,7 мкФ), частота сигнала равная 100 Гц.



    Рисунок 2. Осциллограмма входного и выходного сигналов выпрямителя



    Входной ток выпрямителя перестал быть синусоидальным. Он стремится к треугольной форме. В случае работы выпрямителя на емкостную нагрузку диоды будут открываться только тогда, когда входное напряжение превысит напряжение на конденсаторе. Когда входное напряжение станет ниже напряжения на конденсаторе диоды закроются и конденсатор начнет разряжаться на нагрузку.

    Установили переключатель «К» модуля М2 в положение «2», при выходе выпрямителя параллельно сопротивлению нагрузки (Rн=2 кОм) подключается емкостной сглаживающий фильтр (Сф=4,7 мкФ), частота сигнала равная 400 Гц.



    Рисунок 3. Осциллограмма входного и выходного сигналов выпрямителя



    При увеличении частоты коэффициент пульсации на выходе выпрямителя с емкостным фильтром уменьшается

    Для двухполупериодного выпрямителя влияние сопротивления источника будет немного меньше, так как конденсатор подзаряжается два раза за период, а не один.

    Установили переключатель «К» модуля М2 в положение «3», при выходе выпрямителя параллельно сопротивлению нагрузки (Rн=2 кОм) подключается емкостной сглаживающий фильтр (Сф=4,7 мкФ), частота сигнала равная 400 Гц.





    Вывод

    Выпрямители широко используются во всех сферах электроники и электричестве в целом. Выпрямительные цепи устанавливаются везде – от миниатюрных блоков питания и радиоприёмниках до цепей питания мощнейших двигателей постоянного тока в крановом оборудовании.

    Моделирование отлично помогает понять процессы протекающих в схемах и изучить, как изменяются токи от изменения параметров цепи. Развитие современных технологий позволяет изучать сложные электрические процессы без наличия дорогого оборудования типа спектральных анализаторов, частотомеров, осциллографов, самописцев и сверхточных вольт-амперметров. Оно позволяет избежать ошибок при проектировании схем перед сборкой.


    написать администратору сайта