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标题 裂相(分相)电路
摘要 一、 按要求设计电路:将单相交流电源(220V/50Hz)分裂成相位差为90?°的两相电源。满足:两相输出空载时电压有效值为150×(1±2%)V;相位差为90?°×(1±2%);
二、用MULTISIM 7.0软件对所设计的电路进行仿真,测试电路;
三、在仿真条件下,进行如下实验:
⑴、测量并作电压——负载(两负载相等,且为电阻性)性曲线,到输出电压150×(1±2%)V;相位差为90?°×(1±2%)为止;
⑵、测量证明设计的电路在空载时功耗最小;
⑶、若负载分别为感性或容性时,讨论电压——负载特性。
四、讨论裂相(分相)电路。
关键词 裂相 单相交流电源 两相电源 相位差 电压有效值 仿真 特性曲线 负载 感性 容性 功耗
引言 本文是一篇报告性质的论文,概括和总结了裂相电路的设计过程、仿真验证及在仿真的平台上进行的各项实验。由仿真实验得到数据,列表作图,再由图形分析得出相应的结论。电路的设计原理参考了由马鑫金老师主编的《电工仪表与电路实验技术》一书,MULTISIM 7.0软件的使用参考了由王冠华老师主编的《MULTISIM 10电路设计技术及应用》一书,于网上查找了有关裂相电路的作用的介绍。
正文 一、电路设计
原理:依如下电路原理图可将电源Us分裂成U1和U2两个输出电压,且使U1和U2相位差为90?°。
输出电压U1和U2分别和输入电压比为:
对于输入电压Us而言,输出电压U1和U2的相位为:
或
由此
若
则必有
一般而言,和与频率角无关,但为使U1和U2数值相等,可令
取C1=C2=47uF,可得R1=R2=67.7255ohm
二、仿真测试
仿真线路如下图:
仿真结果如下图:
在电路中接入示波器可判断相位差,万用表可读得输出电压有效值。
三、作U——R图
仿真线路如下:
在电路中接入可变电阻,改变电阻值的大小,可得到与之对应的一组电压——电阻数据。其数据表格列如下。
R/ohm ∞ 40k 30k 20k 10k 8k 1.9k 1.5k U1/V 155.564 155.432 155.388 155.3 155.038 154.906 152.816 152.092 U2/V 155.563 155.432 155.388 155.3 155.038 154.906 152.816 152.092 R/ohm 1.0k 800 600 400 200 100 90 70 U1/V 150.388 149.123 147.043 142.987 131.665 112.662 109.033 99.68 U2/V 150.388 149.123 147.043 142.987 131.665 112.662 109.033 99.68 R/ohm 50 30 10 5 4 3 2 1 U1/V 85.974 64.563 28.073 15.09 12.25 9.323 6.308 3.201 U2/V 85.974 64.563 28.073 15.09 12.25 9.323 6.308 3.201 利用Excel软件作图如下:
可见,当电阻值大于1K欧姆时曲线比较平缓,近似于一条平行于X轴的直线,电压值稳定在155V左右,虽电阻值的减小略微呈下降趋势。但是在1K欧姆向下时,电压虽阻值的变化幅度加大,表现在图上为一条较陡的曲线。
四、功率探究
仿真线路如下:
在电路中接入功率表,改变负载阻值大小,可得到与之对应的一组功率——电阻数据,其数据表格列如下。
R/ohm 50 100 1000 10000 20000 30000 ∞ P/w 147.928 126.928 22.616 2.404 1.206 0.804 0 利用Excel软件作图如下:
由上图可知,随着负载增大,功耗程下降趋势,空载时功耗最小为零。
五、作U——L(C)图
仿真线路如下
将电阻负载改为电感(或电容),改变其值大小,得一组与之对应的数据,其数据表格分别列如下。
L/mH ∞ 100k 10k 1k 500 400 300 200 U1/V 155.564 155.731 157.249 173.099 191.226 199.788 211.774 219.336 U2/V 155.564 155.731 157.249 173.099 191.226 199.788 211.774 219.336 L/mH 190 170 150 130 110 80 10 1 U1/V 218.034 21
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