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时间:2019-02-28
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1、三相交流电路的分析绪论EDA技术:20世纪90年代,国际上电子和计算机技术较先进的国家,一直在积极探索新的电子电路设计方法,并在设计方法、工具等方面进行了彻底的变革,取得了巨大成功。在电子技术设计领域,可编程逻辑器件(如CPLD、FPGA)的应用,已得到广泛的普及,这些器件为数字系统的设计带来了极大的灵活性。这些器件可以通过软件编程而对其硬件结构和工作方式进行重构,从而使得便件的设计可以如同软件设计那样方便快捷。这一切极大地改变了传统的数字系统设计方法、设计过程和设计观念,促进了EDA技术的迅速发展。EDA技术就
2、是以计算机为工具,设计者在EDA软件平台上,用硬件描述语言VHDL完成设计文件,然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真,直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。EDA技术的出现,极大地提高了电路设计的效率和可操作性,减轻了设计者的劳动强度。利用EDA工具,电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统,大量工作可以通过计算机完成,并可以将电子产品从电路设计、性能分析到设计出TC版图或PCB版图的整个过程的计算机上自动处理完成。现在对EDA的概念或范畴用得很宽
3、。包括在机械、电子、通信、航空航天、化工、矿产、生物、医学、军事等各个领域,都有EDA的应用。目前EDA技术已在各大公司、企事业单位和科研教学部门广泛使用。例如在飞机制造过程中,从设计、性能测试及特性分析直到飞行模拟,都可能涉及到EDA技术。Muitisim工具:Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路
4、原理图,并对电路进行仿真。Multisim提炼了SPTCE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPTCE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。一、设计目的:1.通过设计实验,全面掌握电路分析的内容、基本原理和概念。2.掌握元件模型对基本电路进行分析的方法。3.通过此实验掌握三项交流电路的基木原理。4.比较三相交流屯路中三角形连接和
5、星型连接的区别。5.比较三相电路屮对称负载和不对称负载的区别。二、所选仪器及设备:1、计算机一台;2、Multisim2001电路仿真软件;三、设计题目1・自行设计一三相交流电路,选择合适的参数。应用万用表及功率表进行量。输出数据并进行理论计算验证。2.星型连接的对称负载组成的三相电路屮线电压与相电压的关系、线电流与相电流的关系。中线电流及功率的测量。3.星型连接的不对称负载组成的三相电路中线电压与相电压的关系、线电流与相电流的关系。中线电流的及功率的测量。4•三角型连接的对称负载组成的三相电路中线电压与相电压的
6、关系、线电流与相电流的关系及功率的测量。四、设计原理1.三相负载可接成星形(又称“Y”接)或三角形(又称”△”接),当三相对称负载作Y形联接时,线电压Ui是相电压Up的巧倍。线电流I】等于相电流Ip,即U!=V3UPIi=IP当采用三相四线制接法吋,,流过中线的电流10=0,所以可以省去中线。当对称三相负载作△形联接时,有Ij=V3Ip,U]二Up2.不对称三相负载作Y联接时,必须采用三相四线制接法,即Yo接法。而口中线必须牢固联接,以保证三相不对称负载的每相电压维持对称不变。倘若屮线断开,会导致三相负载电压的不
7、对称,致使负载轻的那一相的相电压过高,使负载遭受损坏;负载重的一相相电压又过低,使负载不能正常工作。尤其是对于三相照明负载,无条件地一律采用Yo接法。3.当不对称负载作△接吋,IlHV^Ip,但只要电源的线电压U1对称,加在三相负载上的电压仍是对称的,对各相负载工作没有影响。五、设计内容及步骤(一)、三相电路的设计如图,建立三相电源。研究三相电路需要三相对称交流电源,利用软件用三个单相交流电源,设置电压幅值相同相位差为120度,组合成一个对称的三相交流电源。为了简化电路的设计,把组合的三相交流对称电源设计成一个子
8、电路。三个单相电源的连接如图。用子电路代替之后的三相电源:(二)、星形对称负载电路的建立及其参数的测量星型电路的建立如下图建立电路:R1X1:::B'1・*1.0kohm・::■R2:■:■:■3"•*1.Okohm•N>・・1.Okohm・连接万用表及功率表的电路图如下图所示:Mutimeter-X...Multimeter-X...268.618mAMultimete
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