单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级实验三 精密整流电路 实验目的 :运用运算放大器实现半波整流和全波整流掌握单向全波整流电路工作原理掌握精密半波整流电路工作原理 实验原理 :全波整流 由于二极管的伏安特性在小信号时处于截止或特性曲线的弯曲部分一般利用二极管的单向导电性来组成整流电路在小信号检波时输出端将得不到原信号(或使原信号失真很大)如果把二极
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AVT6二实验内容90o 1画出电路的移项特性Ud=f(α)2画出触发电路的传输特性α=f(Uct)3画出α=30o时的整流电压Ud和晶闸管两端电压Uvt的波形
三相半波可控整流电路实验一实验目的了解三相半波可控整流电路的工作原理研究可控整流电路在电阻负载和电阻电感性负载时的工作情况二实验所需挂件及附件序号型 号备 注1PE01 电源控制屏该控制屏包含三相电源输出励磁电源给定等几个模块2PE-11三相可控整流电路该挂件包含晶闸管3双踪示波器自备4万用表自备三实验线路及原理三相半波可控整流电路用了三只晶闸管与单相电路比较其输出电压脉动小输出功率大不足之
精密全波整流电路设计发布日期:2009-3-16 15:01:33 文章来源:搜电 浏览次数: 99 图中精密全波整流电路的名称纯属本人命的名只是为了区分除非特殊说明增益均按1设计.图1是最经典的电路优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2R4=R5=2R3可以通过更改R5来调节增益?图2优点是匹配电阻少只要求R1=R2?图3的优点是输入高阻抗匹配电阻要求R1=R2R4=2R3
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实验二 三相桥式半控整流电路实验一实验目的(1) 了解三相桥式半控整流电路的工作原理及输出电压电流波形(2) 了解晶闸管在带电阻性及电阻电感性负载在不同控制角α下的工作情况二实验线路及原理在中等容量的整流装置或要求不可逆的电力拖动中可采用比三相全控桥式整流电路更简单经济的三相桥式半控整流电路它由共阴极接法的三相半波可控整流电路与共阳极接法的三相半波不可控整流电路串联而成因此这种电路兼有可控与不可
实验三单相桥式全控整流电路实验一.实验目的1.了解单相桥式全控整流电路的工作原理。2.研究单相桥式全控整流电路在电阻负载、电阻电感性负载时的工作。二.实验线路及原理参见图1。三.实验内容1.单相桥式全控整流电路供电给电阻负载。2.单相桥式全控整流电路供电给电阻电感性负载。四.实验设备及仪器1.教学实验台主控制屏2.NMCL33组件3.NMCL05E组件4.MEL03A组件5.NMCL35组件6.
第一种的模拟电子书上(第三版442页)介绍的经典电路A1用的是半波整流并且放大两倍A2用的是求和电路达到精密整流的目的(R1=R3=R4=R5=2R2)第二种方法看起来比较简单A1是半波整流电路是负半轴有输出A2的电压跟随器的变形正半轴有输出这样分别对正负半轴的交流电进行整流(R1=R2)第三种电路仿真效果如下:这个电路真是他妈的坑爹经过我半天的分析才发现是这样的结论:Uo=-Ui整出来的电
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