«Лабораторный схемотехнический комплекс» предназначен для проведения практических занятий студентов ВУЗов и техникумов по курсам: «Машины и оборудование», «Электромеханика», «Электрические аппараты», «Электрооборудование», «Приборостроение», «Информационно-измерительная техника», «Электронные приборы и устройства», «Промышленная электроника», «Автоматика и управление», «Электропривод», «Конструирование и технология ЭВТ и РЭА» на высоком техническом уровне.
Комплекс может быть использован как в учебном процессе, так и в исследовательской практике в институтах и техникумах.
На лабораторном схемотехническом комплексе исследуется работа реальных линейных и импульсных стабилизаторов напряжения и тока, дискретных силовых элементов, линейных и импульсных усилителей мощности, мощных преобразователей «напряжение-ток». Нагрузкой исследуемых силовых электронных устройств является реальный объект управления: электродвигатель, нагревательный элемент теплового объекта, электролампа оптического объекта.
При использовании ЭВМ (IBM PC совместимый компьютер) перечисленные силовые устройства исследуется с использованием специализированного программного обеспечения.
Особенности:
- Задание структуры и параметров исследуемой схемы осуществляется с помощью потенциометров, тумблеров и переключателей без применения штекеров и разъемов, чем достигается высокая надежность, удобство и оперативность подготовки.
- Наблюдение и управление реальными физическими процессами в термических и механических объектах.
- Стыковка с ЭВМ и соответствующее специализированное программное обеспечение позволяет проводить исследование электронных схем на современном методическом и научном уровне.
- Возможность формирования мощных управляющих воздействий, подаваемых на реальные объекты управления, позволяет восполнить пробел в существующем лабораторном оборудовании, ориентированном в основном на моделирование слаботочных схем.
На схемотехническом комплексе возможно проведение следующих лабораторных работ:
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.
Исследование линейного стабилизатора напряжения.
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.
Исследование линейного усилителя мощности.
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.
Исследование импульсного усилителя мощности.
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4.
Исследование импульсного усилителя мощности и стабилизатора напряжения с широтно-импульсной модуляцией.
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5.
Исследование точностных характеристик линейного стабилизатора тока.
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6.
Дискретные силовые элементы.
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7.
Нагрузочные характеристики двигателя постоянного тока.
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8.
Линейная система автоматического управления (САУ) двигателем постоянного тока.
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9.
Импульсная САУ двигателем постоянного тока.
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10.
Цифровая САУ электропривода.
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11.
САУ с тепловым объектом управления.
- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12.
Характеристики датчиков температуры.
Состав функциональных элементов измерительного блока:
- цифро-аналоговий преобразователь (ЦАП);
- аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
- источник постоянного задающего воздействия;
- сумматоры;
- интегратор;
- нелинейный элемент;
- силовые управляемые элементы;
- пассивные элементы силовой цепи (индуктивность, емкость, диод, нагрузочные резисторы);
- функциональный генератор;
- вольтметр с автоматическим переключением и индикацией полярности;
- калибруемые потенциометры;
- переключатель входов осциллографа.
Функциональные элементы снабжены соответствующими обозначениями на передней панели.
Набор функциональных элементов реальных объектов управления:
- электродвигатель постоянного тока;
- передаточно-нагрузочное устройство;
- датчик положения;
- датчик скорости вращения;
- концевые датчики и схему блокировки;
- индикатор момента нагрузки;
- лампу накаливания;
- тепловой объект;
- датчик оптического излучения;
- датчик температуры;
- электрическую модель управления;
- органы управления и индикации.
Технические характеристики:
Число разрядов устройства связи с ЭВМ (двоичных) |
8 |
Диапазон изменения входных сигналов АЦП, В |
не хуже ±10 |
Диапазон изменения внешних задающих сигналов, В |
от -10 до +10 |
Напряжения, подаваемые на нагрузку, В |
от -20 до +20 |
Максимальный ток нагрузки, А |
0,3 |
Минимальный период квантования при работе с ЭВМ, мс |
не более 10 |
Диапазон частот функционального генератора, Гц |
не хуже 10 — 5000 |
Габаритные размеры блока управления, мм |
не более 580 X 220 X 200 |
Габаритные размеры блока объектов управления, мм |
не более 280 X 210 X 160 |
Масса блока управления, кг |
не более 15 |
Питание — от сети переменного тока напряжением, В |
220 |
Частота питания, Гц |
50 |
Потребляемая мощность, ВА |
не более 60 |
|