电子技术基础实验总结

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第一篇:电子技术基础实验总结

电子技术基础实验

一学期很快过完了,这学期在李老师的带领下我们做完了“数电”、“模电”两大电子技术基础实验。通过这两科实验我学会了许多关于电子技术的知识。“数电”实验。刚开始时我觉得它是最简单的实验,以为好对东西书上都有,而且实验的过程是很简单的。但是慢慢的我才真正的意识到,其实每次的实验都是有其严格要求的。如:电器元件的检测的重要,电路设计与链接等等,每次都需认真的去对待,只有真正的去做了才能从中学到知识。

在理论课上我们学了许多东西,但是太多也就显得复杂不易懂,好多时候上完课感觉什么都没有学到似的。而从“数电”实验课上,通过亲自动手做,在实践中更容易,更轻松的掌握了知识。如果在做“移位寄存器及其应用”的实验室,尽管在书中介绍了其相关芯片的作用,但是一个芯片有那么多的引脚,且其有各自的功能,要想仅通过看就掌握其功能是很难的。但是在这次试验后,通过动手操作我很容易就学会了其主要芯片的原理,左、右位移(环位移)以及串/并行数据转换器。

“模电”实验。这科实验有别于“数电”实验,实验室理论基础很多,而且大多显得都比较复杂。在做实验时测量的数据较多,波形测试较多。所以似乎这科实验显得很复杂,但是这科实验涉及的电路及元器件较为简单,所以做起来并没有想象中的那么难。实验重要的时通过严格的操作过程得到正确的实验结果,以及通过解决实际的问题进一步加深所学知识。

最后,感谢李老师不辞劳苦的教导,让我学会了更多的实验知识。

第二篇:数字电子技术实验总结

北京科技大学

数字电子技术实验

学院:

班级:

姓名:

学号:

成绩:

2018年1月16日

实验总结

第三篇:电子技术基础

智能网络技术及应用方向

(科目:056 电子技术基础

一、考试形式与试卷结构

(一)试卷满分及考试时间

本试卷满分为 100 分,考试时间为150分钟。

(二)答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

试卷由试题和答题纸组成;答案必须写在答题纸(由考点提供)相应的位置上。

(三)试卷内容结构(考试的内容比例)

综合考试科目各部分内容所占分值为

第一部分《模拟电子技术基础》约50分

第二部分《数字电子技术基础》约50 分

(四)试卷题型结构

选择题(基本概念题、简单计算):约 10 小题,共 30 分

填空题(基本概念题、简单计算):约 10小题,共30 分

分析计算题:约2题,共20分

设计题(综合题):约 2小题,共20 分

二、考查目标(复习要求)

全日制攻读硕士学位研究生入学考试量子力学课程,要求考生系统掌握相关学科的基本知识、基础理论和基本方法,并能运用相关理论和方法分析、解决实际问题。

三、考试内容概要

《模拟电子技术基础》部分

第一章常用半导体器件1、1半导体基础知识1、2半导体二极管1、3双极型晶体管1、4场效应管

第二章基本放大电路2、2基本共射放大电路的工作原理2、3放大电路的分析方法2、4放大电路静态工作点的稳定2、5晶体管单管放大电路的三种基本接法

第三章多级放大电路3、1多级放大电路的耦合方式3、2多级放大电路的动态分析3、3直接耦合放大电路

第四章集成运算放大电路4、1集成运算放大电路的概述

第六章放大电路中的负反馈6、1反馈的基本概念及判断方法6、2负反馈放大电路四种基本组态的判断6、5负反馈对放大电路性能的影响6、6负反馈放大电路的稳定性

第七章信号的运算和处理7、1基本运算放大电路7、3有源滤波电路

第九章功率放大电路9、1功率放大电路概述9、2互补功率放大电路9、4集成功率放大电路

第十章直流电源10、1直流电源的特点10、2整流电路10、3滤波电路10、4稳压管稳压电路10、5串联型稳压电路10、6开关型稳压电路

《数字电子技术基础》部分

第二章逻辑代数基础(6学时)

2、1概述2、2逻辑代数中的三种基本运算2、3逻辑代数的基本公式和常用公式2、4逻辑代数的基本定理2、5逻辑函数及其表示方法2、6逻辑函数的化简方法2、7具有无关项的逻辑函数及其化简

第四章组合逻辑电路4、1概述4、2组合逻辑电路的分析方法和设计方法4、3若干常用的组合逻辑电路

第五章触发器5、6触发器的逻辑功能极其描述方法

第六章时序逻辑电路6、1概述6、2时序逻辑电路的分析方法6、3若干常用的时序逻辑电路6、4时序逻辑电路的设计方法

第七章 半导体存储器7、1概述7、2 只读存储器(ROM)

7、3随机存储器7、4存储器容量的扩展7、5用存储器实现组合逻辑函数

教材:

《模拟电子技术基础(第四版)》,童诗白、华成英主编,高等教育出版社 《数字电子技术基础(第五版)》,阎石主编,高等教育出版社

第四篇:电子技术基础123

《电子技术基础》的教学建议

摘 要:该文论述了职业高中《电子技术》课教学中应该加强动手能力培养及如何培养学生动手能力的问题,并提出了一些新的教学理念和教学方法,有利于把现存的应试教育转化为素质教育。关键词:电子技术 素质教育 技能训练

电子技术是中等专业学校电类专业的一门专业基础课程。它的教学任务是使学生具备高素质劳动者和中初级专门人才年必须的电子技术的基本知识的基本技能,为增强适应职业变化的能力和继续学习的能力打下一定的基础。它是一门理论性和实践性都较强的课程。随着社会的发展,教育改革的不断深入,传统的教学已受到严重冲击。我们的教学应适应形势的变化,对原有的教学进行改革,使之适应社会对新世纪素质教育的教学要求。

一、《电子技术》课的特点:

《电子技术》包含基础知识与技能训练两方面的教育,是电子专业的必修课程。要注重学生对“技术社会”的适应,强调技能的形成、思想方法的掌握和文化的领悟三者的统一,力求在拓展学生技术能力的同时促进其共通能力的培养和发展。这就要求教学中跳出应试教育的局限性,就应该加强学生动手能力的培养。关键问题就落在了如何有效的培养学生的动手能力上。

二、《电子技术》课的教学特点:

由于在教学中要结合学生的动手能力培养,教师在教学模式的构建上,要转变角色,以情感意志为动力,把着眼点放在“学生如何学”的研究上,而不是如何教的问题。与学生积极互动、共同发展并处理好传授知识与培养能力的关系。在教与学的活动中,给学生多提供“自主学习”、“合作学习” 和“探究学习”的机会与条件。真正实现学生亲身体验、主动参与、问题探究、合作交流。提高学生学习《电子技术》的态度与兴趣,了解现代生产生活必备的基础知识和基本技能,从而发展创新精神和实践能力。

三、《电子技术》课教学中的几点思考

在职业高中尤其是电子专业应该加强动手能力的培养已经形成共识,只是在教学过程中如何去做,如何做好就是一个值得探讨的问题。在教学过程中本人立足学生为本,在《电子技术》课教学中不断的创新与总结,得出如下几点经验:

1、要转变教育观念,把课堂交给学生。

教师要转变教育观念,充分尊重学生,相信学生的能力。苏霍姆林斯指出:“教育成功的秘密在于尊重学生”。在电子技术课堂教学中以“实用”引入新的知识,例如:在讲授稳压电源原理与实验这一节时,我制作了几个输出5V的稳压电源,来给随身听供电,平时他们都是买的电池来听音乐的,同学们都开始观看,大概看了10分钟,同学们进入兴奋状态,都觉得电路中的一些元件都认识,并且数量也不多,成本也不高。同学们对电子技术课稳压电源原理与实验的学习不知不觉产生兴趣。就此,让同学们分组讨论,结合生产与日常生活实际,稳压电源与家庭生活有何联系?它们有何用?在何处用?这节课激发了学生的兴趣。从而使学生想学、乐学、爱学。又如在台灯的原理课中,就先让学生拆开台灯观看,先让学生看其中的元件是否认识,让学生自己去学习,得到他们自己想得到的知识,然后引导学生根据电路板线路图画出原理图,这样学生就有探知欲望,想通过自己的学习去弄懂电路的工作原理,再让学生整理好线路图并结合以前所学知识来分析电路的工作原理。在本节课的教学中教师所要做的事就是引导学生学习,提供学生的学习的平台。在后续课中来讲台灯的制作时学生就会相当积极了,让学生分组去做,一组按线路图用导线连接的方法去完成,另一组让学生用敷铜板制板再完成,这样学生就会在比较中知道制作还是用敷铜板制板的好。04级电子1班郑方涛同学认为:“乐”字不只是在电脑房中才能获得。如今我深深地体会到电子技术课,乐在其中。只有这样做,学生才能自觉地产生动手制作的想法,使学生获得自主探究学习的机会。

2、用自制教学光碟辅助教学,优化课堂教学效果。

结合不同的教学内容,采用多媒体手段教学,一目了然。既活跃课堂气氛,又可以缩短教学时间,加大了课堂容量。更多的是分散了教学难点,把纷繁的知识变得有序。例如:在讲授“焊接技术”这一部分知识时,无法用语言表述清楚的,需要演示实验、示范操作、动手实践才能达到的目标。但是用教材配套光碟效果还是不太好,可操作性不强,往往与本校的教学不能很好的结合,内容太多,教师在上课时要反复的去操作播放机,学生的兴趣不高;简单的用课件效果也不佳,他们心中总认为那些是用来应付的,只是一种花俏,不能吸引学生的注意。针对这些我经过分析,在教学中借助自制的“电子制作之焊接篇”教学光碟(自已制光碟就能较好的控制教学内容,把每节课的内容作为一个独立体,不足容量的可以将内容重复几次,保证在播放碟片过程中内容不断循环,减少教师的工作量,增加了教师指导学生的时间),让学生先观看电烙铁的构造和使用方法,以及带锡焊接、点锡焊接法,拖焊焊接法,用教学光碟反复播放。这样把教学内容更具体,更形象地传播给学生,学生可以在操作中不断的观看。多媒体对课堂教学过程的优化,起着至关重要的作用。它具有丰富的表现力,有利于知识的同化。使学生更加充分,更容易理解焊接技术的要领,很快掌握焊接方法。能够让学生产生亲切感、敬佩感,学生就会努力向你学习。采用此方法在稳压电源、功放、调光台灯、照明电子开关、抢答器、霓红灯、无需编程的数字钟的制作中都有采用。这样也便于教师把课堂交给学生,发挥学生的主观能动性。

3、学习要让学生自觉的在课内课外结合

在动手能力培养时,刚开始教学内容能够在一次课内完成,但是随着学生技能的熟练,学习知识的深入,有些教学内容不能在一次课内完成,用多次课去教,学生的知识会缺乏连续性,并且敷铜板会受影响,不便再次焊接。学生的探知欲会受到影响。那么就要求老师安排好课内与课外的结合度,例如在无需编程数字钟制作课中,就先引导学生在课外看教学光碟,熟悉教学内容,了解制作的过程,先将敷铜板线路板制作好,对涉及到的相关内容进行复习,在课堂教学中只需要学生在一次课时间内分组分人制作,然后联机调试合作完成整个无需编程的数字钟的制作,对于扩展功能中的闹钟、节能、大屏幕显示让学生在课外再查资料进行补充完善。为了提高学生在课外的兴趣,教师要做好导向,提供查找资料方向,经常性的过问学生的进展情况。为了调动广大学生的学习积极性,将学生的成果进行展示,并在学生中开展经验交流会。电子1班全班同学都制作成功,还有5人通过自己的努力,独立完成了无需编程的数字钟的制作及扩展功能,展示效果很好,带动了全班学生的技能训练热情。伍远宏同学深有感触的说:“通过制作,学会了查找资料,懂得了如何进行课余学习,学会了与人合作,进步在不觉中产生了。”

4、学习要有利于学生相互间交流。

合作学习是有效的学习方式之一,使学生的学习过程更加生动活泼,鼓励学生进行实践的学习,探索的学习、合作的学习。教学应该是形式多样的,除课堂讲授外还应分组讨论,分组检测,实验,操作实践等。我在《电子技术》教学中,针对教学内容自愿组合方式3–5人一小组,进行检测,实验,操作实践,制作电子作品。这样有助于学生之间的相互配合,相互交流。培养良好的学习习惯,促进创新思维。在小组中每个人都有机会检测元器件、实验、操作。尤其是第二学期与第三学期,延时型照明电子开关的制作和无需编程的数字钟的制作。都作为一项操作考核成绩。同学们非常重视,并十分有兴趣。我将延时型照明电子开关套件和无需编程的数字钟散件分配到组,细化到人。提倡同学之间要有合作精神,相互帮助、相互促进。在实施“合作学习”策略的教学过程中,突出了以小组学习为教学主体。这对于动手操作的繁简人员配置,同学之间可自愿找合作者。这样各组同学在思想和技能上的交流,有利于学生共同进步,较快的提高了教学质量。教师能够有效指导学生的制作,不会出现多处提问,无法辅导的现象。这样学生就会在学习与查找资料的过程中,形成知识个性,培养了学生的学习兴趣。充分发挥了学生的主观能动性,教学效果很好。

第五篇:电力电子技术基础实验指导书_gg

电力电子技术基础实验指导书

南昌大学信息工程学院 电气与自动化实验中心

目 录

实验一 锯齿波同步移相触发电路实验…………………………......1 实验二 单相桥式全控整流电路实验…………………………..……....3 实验三 三相桥式全控整流电路实验………………………………....6 实验四 直流斩波电路实验………………………………….……......8

电力电子技术基础实验指导书

实验一

锯齿波同步移相触发电路实验

一.实验目的

1.加深理解锯齿波同步移相触发电路的工作原理及各元件的作用。2.掌握锯齿波同步触发电路的调试方法。

二.实验内容

1.锯齿波同步触发电路的调试。

2.锯齿波同步触发电路各点波形观察,分析。

三.实验线路及原理

锯齿波同步移相触发电路主要由脉冲形成和放大,锯齿波形成,同步移相等环节组成,其工作原理可参见“电力电子技术”教材。

四.实验设备及仪器

1.NMCL系列教学实验台主控制屏 2.NMCL-32组件和SMCL-组件 3.NMCL-05组件 4.双踪示波器 5.万用表

五.实验方法

图1-1 锯齿波同步移相触发电路

1.将NMCL-05面板左上角的同步电压输入接到主控电源的U、V端,“触发电路选择”拨向“锯齿波”。

2.将锯齿波触发电路上的Uct接着至SMCL-01上的Ug端,‘7’端地。

电力电子技术基础实验指导书

3.合上主电路电源开关,并打开NMCL-05面板右下角的电源开关。用示波器观察各观察孔的电压波形,示波器的地线接于“7”端。

同时观察“1”、“2”孔的波形,了解锯齿波宽度和“1”点波形的关系。

观察“3”~“5”孔波形及输出电压UG1K1的波形,调整电位器RP1,使“3”的锯齿波刚出现平顶,记下各波形的幅值与宽度,比较“3”孔电压U3与U5的对应关系。

4.调节脉冲移相范围

将SMCL-01的“Ug”输出电压调至0V,即将控制电压Uct调至零,用示波器观察U1电压(即“1”孔)及U5的波形,调节偏移电压Ub(即调RP2),使=180˚。

调节NMCL-01的给定电位器RP1,增加Uct,观察脉冲的移动情况,要求Uct=0时,=180,Uct=Umax时,=30,以满足移相范围=30~180的要求。

5.调节Uct,使=60˚,观察并记录U1~U5及输出脉冲电压UG1K1,UG2K2的波形,并标出其幅值与宽度。

用双踪示波器观察UG1K1和UG3K3的波形,调节电位器RP3,使UG1K1和UG3K3间隔1800。˚

˚

˚

˚六.实验报告

1.整理,描绘实验中记录的各点波形。

2.总结锯齿波同步触发电路移相范围的调试方法,移相范围的大小与哪些参数有关? 3.如果要求Uct=0时,=90,应如何调整? 4.讨论分析其它实验现象。5.写出实验心得体会。

˚

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实验二 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及电阻-电感性负载下的工作特性。3.熟悉NMCL-05锯齿波触发电路的工作。

二.实验线路及原理

参见图3-1 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.NMCL-III教学实验台主控制屏 2.NMCL-32主控制屏

3.NMCL-05组件及SMCL-01或NMCL-31 4.MEL-03A组件和NMCL-331多电感组件 5.NMCL-35和NMCL-33组件 6.双踪示波器 7.万用表

五.注意事项

1.本实验中触发可控硅的脉冲来自NMCL-05挂箱。

2.负载电阻调节需注意。若电阻过小,会出现电流过大造成过流保护动作(熔断丝烧断,或仪表告警);若电阻过大,则可能流过可控硅的电流小于其维持电流,造成可控硅时断时续。

3.电感的值可根据需要选择并且必须与电阻串联,需防止过大的电感造成可控硅不能导通。

4.NMCL-05面板的锯齿波触发脉冲需导线连到NMCL-33面板,应注意连线不可接错,否则易造成损坏可控硅。同时,需要注意同步电压的相位,若出现可控硅移相范围太小(正常范围约30˚~180˚),可尝试改变同步电压极性。

5.示波器的两根地线由于同外壳相连,必须注意需接等电位,否则易造成短路事故。

六.实验方法

1.将NMCL-05面板左上角的同步电压输入接NMCL-32的U、V输出端,“触发电路

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选择”拨向“锯齿波”。

2.单相桥式全控整流电路供电给电阻负载

接上电阻负载(可采用两只900Ω电阻并联),并调节电阻负载至最大,短接平波电抗器。合上主电路电源,调节Uct,测量在不同角(30˚、60˚、90˚)时整流电路的输出电压Ud=f(t),晶闸管的端电压UVT=f(t)的波形,并记录相应角时的输出电压Ud和UVT的波形。

若输出电压的波形不对称,可分别调整锯齿波触发电路中RP1,RP3电位器。3.单相桥式全控整流电路供电给电阻-电感性负载

接上电路负载为阻感型,测量在不同控制电压Uct时的输出电压Ud=f(t),负载电流以及晶闸管端电压UVT=f(t)波形并记录相应Uct时的Ud、U2值。

注意,负载电流不能过小,否则造成可控硅时断时续,可调节负载电阻,但负载电流不能超过0.8A,Uct从零起调。

改变电感值,观察=90˚,ud=f(t)、uVT=f(t)的波形,并加以分析。

七.实验报告

1.绘出单相桥式晶闸管全控整流电路供电给电阻负载情况下,当=30˚,60˚,90˚时的ud、uVT波形,并加以分析。

2.绘出单相桥式晶闸管全控整流电路供电给电阻-电感性负载情况下,当=30˚,60˚,90˚时的ud、uVT波形,并加以分析

3.写出实验心得体会。

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图3-1 单相桥式全控整流电路

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实验三

三相桥式全控整流电路实验

一.实验目的

1.熟悉三相桥式全控整流电路的接线及工作原理。2.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带纯电阻负载时的工作特性。2.三相桥式全控整流电路带阻感负载时的工作特性。

三.实验线路及原理

实验线路如图5-1所示。主电路由三相全控整流电路组成。触发电路为数字集成电路,可输出经高频调制后的双窄脉冲信号。三相桥式整流电路的工作原理可参见“电力电子技术”的有关教材。

四.实验设备及仪器

1.NMCL-III教学实验台主控制屏 2.NMCL-32主控制屏

3.NMCL-05组件及SMCL-01或NMCL-31 4.MEL-03A组件和NMCL-331多电感组件 5.NMCL-35和NMCL-33组件 6.双踪示波器 7.万用表

五.实验方法

1.按图5-1接线,未上主电源之前,检查晶闸管的脉冲是否正常。(1)打开NMCL-32电源开关。

(2)用示波器观察NMCL-33的脉冲观察孔,应有间隔均匀,相互间隔60˚的幅度相同的双脉冲。

(3)检查相序,用示波器观察“1”,“2”脉冲观察孔,“1” 脉冲超前“2” 脉冲600,则相序正确,否则,应调整输入电源。

(4)用示波器观察每只晶闸管的控制极,阴极,应有幅度为1V-2V的脉冲。注:将面板上的Ublf(当三相桥式全控变流电路使用I组桥晶闸管VT1~VT6时)接地,将I组桥式触发脉冲的六个开关均拨到“接通”。

(5)将给定器输出Ug接至SMCL-01面板的Uct端,调节偏移电压Ub,在Uct=0时,使=150˚。

2.三相桥式全控整流电路

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(1)带电阻负载

按图5-1接线,将负载电阻R调至最大,合上主电源,调节Uct,使在30°~150°范围内,用示波器观察记录=30°、60°、90°时,整流电压ud=f(t),晶闸管两端电压uVT=f(t)的波形,并记录相应的Ud和交流输入电压U2数值。

(2)带电阻-电感负载

调节Uct,使在30°~90°范围内,用示波器观察记录=30°、60°、90°时,整流电压ud=f(t),晶闸管两端电压uVT=f(t)的波形,并记录相应的Ud和交流输入电压U2数值。

六.实验报告

1.画出电路的移相特性Ud=f()曲线

2.画出三相桥式全控整流电路分别在纯电阻负载时和阻感负载时,角为30°、60°、90°时的ud、uVT波形

3.实验心得体会。

图5-1 三相桥式全控整流电路实验

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实验四 直流斩波电路实验

一.实验目的

熟悉降压斩波电路(Buck Chopper)和升压斩波电路(Boost Chopper)的工作原理,掌握这两种基本斩波电路的工作状态及波形情况。

二.实验内容

1.SG3525芯片的调试。

2.降压斩波电路的波形观察及电压测试。3.升压斩波电路的波形观察及电压测试。

三.实验设备及仪器

1.电力电子教学实验台主控制屏 2.NMCL-16组件

3.MEL-03A电阻箱(900Ω/0.41A)或其它可调电阻盘 4.万用表 5.双踪示波器

四.实验方法

1.SG3525的调试。

原理框图见图6-1。

图6-1

PWM波形发生

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将扭子开关S1打向“直流斩波”侧,S2电源开关打向“ON”,将“3”端和“4”端用导线短接,用示波器观察“1”端输出电压波形应为锯齿波,并记录其波形的频率和幅值。

扭子开关S2扳向“OFF”,用导线分别连接“5”、“6”、“9”,再将扭子开关S2扭向“ON”,用示波器观察“5”端波形,并记录其波形、频率、幅度,调节“脉冲宽度调节”电位器,记录其最大占空比和最小占空比。

2.实验接线图见图6-2。

图6-2 升压斩波电路

(1)切断NMCL-16主电源,分别将“主电源2”的“1”端和“降压斩波电路”的“1”端相连,“主电源2”的“2”端和“降压斩波电路”的“2”端相连,将“PWM波形发生”的“7”、“8”端分别和降压斩波电路VT1的G1,S1端相连,“降压斩波电路”的“4”、“5”端串联MEL-03电阻箱(将两组900Ω/0.41A的电阻并联起来,顺时针旋转调至阻值最大约

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450Ω),和直流安培表(将量程切换到2A挡)。

(2)检查接线正确后,接通控制电路和主电路的电源(注意:先接通控制电路电源后接通主电路电源),改变脉冲占空比,每改变一次,分别观察PWM信号的波形,MOSFET的栅源电压波形,输出电压u0波形的波形,记录PWM信号占空比D,ui、u0的平均值Ui和U0。

(3)改变负载R的值(注意:负载电流不能超过1A),重复上述内容2。

(4)切断主电路电源,断开“主电源2”和“降压斩波电路”的连接,断开“PWM波形发生”与VT1的连接,分别将“升压斩波电路”的“6”和“主电源2”的“1”相连,“升压斩波电路”的“7”和“主电源2”的“2”端相连,将VT2的G2和S2分别接至“PWM波形发生”的“7”和“8”端,升压斩波电路的“10”、“11” 端,分别串联MEL-03电阻箱(两组分别并联,然后串联在一起顺时针旋转调至阻值最大约900Ω)和直流安培表(将量程切换到2A挡)。

检查接线正确后,接通主电路和控制电路的电源。改变脉冲占空比D,每改变一次,分别:观察PWM信号的波形,MOSFET的栅源电压波形,输出电压、u0波形,记录PWM信号占空比D,ui、u0的平均值Ui和U0。

(5)改变负载R的值(注意:负载电流不能超过1A),重复上述内容4。(6)实验完成后,断开主电路电源,拆除所有导线。

五.注意事项:

(1)“主电源2”的实验输出电压为15V,输出电流为1A,当改变负载电路时,注意R值不可过小,否则电流太大,有可能烧毁电源内部的熔断丝。

(2)实验过程当中先加控制信号,后加“主电源2”。

(3)做升压实验时,注意“PWM波形发生器”的“S1”一定要打在“直流斩波”,如果打在“半桥电源”极易烧毁“主电源2”内部的熔断丝。

六.实验报告

1.分析PWM波形发生的原理

2.记录在某一占空比D下,降压斩波电路中,MOSFET的栅源电压波形,输出电压u0波形,并绘制降压斩波电路的Ui/Uo-D曲线,与理论分析结果进行比较,并讨论产生差异的原因。

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