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化电(sh)工电(sh)子实训^?/b>
发表旉Q?022-11-08

化电(sh)工电(sh)子实训^?br /> 一、实验内容要?br /> 1、电(sh)工基实验
1Q基本电(sh)工A表的使用
2Q元件伏安特性的绘
3Q电(sh)位、电(sh)压的定?qing)?sh)位图的绘?br /> 4Q基?dng)霍夫定律和叠加原理的验?br /> 5Q戴l南定理的验?br /> 6Q等效网l变换原理与实验试
7Q受控源实验
8Q双口网l实?br /> 9Q典型电(sh)信号的观察与量
10QRC一阶电(sh)路的响应与测?br /> 11Q二阶动态电(sh)路响应的研究
12QR、L、C元gLҎ(gu)的定
13Q回转器的特性测?br /> 14Q示波器的?br /> 15Q双T|络的测?br /> 16QRC选频|络Ҏ(gu)测?br /> 17QR、L、C串联谐振
18Q用三表法测量交电(sh)路等效参?br /> 19Q交电(sh)路功率因数改善实?br /> 20Q互感电(sh)路测量实?br /> 21Q三怺电(sh)路电(sh)压、电(sh)的量
22Q三相电(sh)路功率的量
23Q功率因数的量
24Q相序的量
25Q三相异步电(sh)机Y/Δ起动
26Q三相异步电(sh)机正、反转实?br /> 27Q三相异步电(sh)机顺序v?br /> 28Q能耗制?br /> 2、模拟电(sh)子技术实?br /> 1Q晶体管共射极放大器
2Q场效应源极输出器
3Q差动放大器
4Q多U放大器的开环和闭环Ҏ(gu)?br /> 5Q集成运攄指标试
6Q集成运攄成的基本q算?sh)\
7QL形发生器
8Q集成功率放大器
3、数字电(sh)子技术实?br /> 1QTTL与非门静(rn)态参数的试
2QTTL与非门的动态测?br /> 3QCMOS集成门电(sh)路的试
4Q加法器
5)数据选择?br /> 6)触发器的功能试
7)单脉冲发生器和移位寄存器
8)串行累加?br /> 9)计数器、译码器和显C器
10)脉冲分配器及(qing)其应?br /> 11)单稳态触发器
12)多谐振荡?br /> 13)集成定时器的应用
14)A/D和D/A转换?br /> 4、电(sh)工电(sh)子虚拟仿真实?br /> 1Q元件伏安特性的绘
2Q基?dng)霍夫定律和叠加原理的验?br /> 3Q戴l南定理的验?br /> 4QRL.RC串联?sh)\
5Q一阶二阶电(sh)路的响应与测?br /> 6QR.L.C元gLҎ(gu)的定
7Q交电(sh)路参数的定
8Q正弦稳态交电(sh)路相量及(qing)改善功率因数的研I?br /> 9Q三怺电(sh)路电(sh)?甉|.功率的测?br /> 10Q功率因数及(qing)相序的测?br /> 5、电(sh)机拖动虚拟仿真实?br /> 二、设备配|及(qing)参数要求
1、挂Ӟ(x)寸不小?450×750×1600cmQ重量小?00kgQ实验桌Q用上q挂Ӟ安装实验模块Q实验台所含一体储物柜Q用来存攑֮验所用导U等?br /> 2、交电(sh)源:(x)定w不小?.5KVAQ输入三怺U制Q?80V/50Hz/3AQ输Zؓ(f)三相0-430Vq箋(hu)可调Q具有相间短路、线间短路、过、过压、漏?sh)保护等保护功能Q具有计机E控接口Q?br /> 3、智能交A表:(x)1Q提供交数字电(sh)?只,_ֺ0.5U,量范围?-400VQ?Q提供交数字电(sh)?只,_ֺ0.5U,量范围?-2.5AQ?Q提供数字功率表、功率因数表3只,量范围≧电(sh)?-400VQ电(sh)?-2.5AQ?QA表采用微处理器设计,量程自动切换Q功能可切换Q真有效值测量,量E自动报警;
4、双路恒压源Q?-30Vq箋(hu)可调Q最大输出电(sh):(x)1AQ具有短路保护和自动恢复功能Q带监视仪表Q?br /> 5、可调恒源Q?-200mAq箋(hu)可调Q?.00mA赯Q?位半数显Q开路保护;
6、智能直A表:(x)提供数字直流?sh)压表?只:(x)量范围?-300V。数字直电(sh)表Q?只:(x)量范围?-1.5A。量E可手动和自动切换,四位半数字显C,_ֺ0.5U。采用数码开兌节量E,量E保护功能;
7、实验模块配|要求:(x)
1Q可~程?sh)阻?x)要求采用E控?sh)阻,电(sh)阻范围Q?Ω-9.999kΩ/2W可调Q电(sh)ȝ?.5%Q电(sh)dD?Ω、?0Ω、?00Ω、?kΩ切换Q通过面板讑֮输出?sh)阻d|数字昄输出?sh)阻Q电(sh)d耗≥2Wx(chng)开保护。具有计机E控接口Q?br /> 2Q功率因素提高电(sh)路:(x)提供甉|?220VQ?.47μF?.7μF?sh)容?500VQ?5W白炽灯(chng)Q可完成功率因数提高相关实验?br /> 3Q三怺电(sh)路:(x)提供三相灯(chng)负蝲?sh)\Q每??5W灯(chng)q联Q每个灯泡都有控制开养I可完成三怸q负蝲实验Q?br /> 4Q交电(sh)路:(x)提供实验变压器、互感线圈和4l电(sh)取h座?br /> 5Q电(sh)路原理箱Q提供基?dng)霍夫定律、叠加原理、戴l南定理、双T|络、串联谐振、一阶、二阶动态电(sh)路?l电(sh)取h座和1?kΩ/2W?sh)位器。电(sh)路需满实验要求?br /> 6Q受控源Q提供受控源VCCS、CCVS?sh)\Q可完成四种受控源实验,以及(qing)负阻抗变换器?sh)\和回转器?sh)\{?br /> 7Q元件箱Q提供电(sh)阅R电(sh)宏V电(sh)感、电(sh)位器、二极管、稳压管{实验元件?br /> 8Q电(sh)源插座:(x)提供220V/10A单相交流甉|插?br /> 9Q提供交接触器、热l电(sh)器、时间?sh)器、按钮等Q完成电(sh)机控制实验?br /> 10Q模拟电(sh)子实验挂?br /> 交直电(sh)源:(x)提供0V.9V.14V?8V交流甉|输出Q??5V?5V 可调直流信号源输出;+5V/1A.-5V/0.5A和?2V/0.5A直流E_甉|Q?Ω扬声器?br /> 提供单相整流和稳压电(sh)路、两U和负反馈放大器、集成运攑֏(qing)分列元g1{模拟电(sh)路实验模块。提供场效应和差动攑֤?sh)\。提供集成运攑֏(qing)分列元g2.可完成有源o(h)波电(sh)路实验、比较器?sh)\实验和运放大器性能指标试实验?br /> 11Q数字电(sh)子实验挂?br /> 提供直流甉|?qing)?sh)qx(chng)C?IC插.数码昄?qing)信h.逻辑和数据开关等4块数字电(sh)路实验模块?br /> •直流E_甉|Q?5V/1A.-5V/0.5A.u12V/0.5A?3.3V/0.5AQ?br /> •2路三态逻辑W;16路电(sh)qx(chng)C及(qing)逻辑分析仪接口;
•5V?.3V直流工作甉|切换开养I
•2路逻辑开养I12路数据开养I
•14P×3?6P×3 IC插?qing)其引出接线端?br /> •555时基?sh)\Q?55芯片.8P IC插?qing)分列元Ӟ?br /> •4位静(rn)态数码显C电(sh)路(译码器ؓ(f)CD4511Q;
•信号源:(x)输出1Hz,2Hz,32Hz,1024Hz,1MHz,1k-10kHzq箋(hu)可调Ҏ(gu)L信号源;
12Q实验导U及(qing)配gQ采用全闭安全实验导线Q导U柔软连接可靠?br /> 13Q数字存储示波器
技术参敎ͼ(x)
Q?Q双通道+1个外触发通道Q具有独立旋钮控Ӟ
Q?Q带宽≥200MHzQ实旉L(fng)1GSa/SQ垂直分辨率?bits Q?br /> Q?Q存储深度≥13MptsQL形刷新率不小?0000?U;
Q?Q时_(d)(x)2nS/div-100S/divQ?br /> Q?Q垂直灵敏度Q?mV/div-10V/divQ?br /> Q?Q触发类型:(x)Ҏ(gu)、视频、脉宽、斜率、窗口、欠q、超时等触发Q?br /> Q?Q自动测量:(x)不小?0U自动测量功能;
Q?Q显C:(x)TFT液晶屏,?英寸Q分辨率?00*480Q?br /> Q?Q接口:(x)不少于USB Device & Host、LAN、Pass/Fail{接口;
8、电(sh)工电(sh)子技术原理虚拟仿真YӞ需满21个终端)(j)
要求软g提供各种实验仪器.甉|模型Q包含三相调压电(sh)源,恒压源,恒流源,信号源,直流?sh)压?甉|表,交流?sh)压?甉|?功率功率因数表。要求基于Multisim软g开发,提供多种?sh)\元g模型Q实现电(sh)工电(sh)子的仿真实验?br /> 主要配置?qing)功能要求?x)
1Q三怺调压器Q电(sh)压范??50V。设|指针表和数字显C框数字昄交流甉|输出?sh)压Q旋钮可旋{调节输出?sh)压倹{?br /> 2Q数字交电(sh)压表.交流甉|表:(x)虚拟交流?sh)压表量E:(x)??00V.虚拟交流甉|表量E:(x)??.5AQ由一个四位的数字表头{组成。仿真实验时可实时测量显C电(sh)路参数?br /> 3Q数字功?功率因素表:(x)虚拟功率/功率因素表,?sh)压量程Q≧0?00VQ电(sh)量E:(x)??.5AQ由四位数字表头.切换开关等l成。仿真实验时可实时测量显C电(sh)路参数?br /> 4Q数字直电(sh)压表.直流甉|表:(x)虚拟直流?sh)压表量E:(x)0?50V.直流甉|??A。由一个四位的数字表头档位选择开养I自动量程Q告警指C灯Q复位按钮和接线q成。仿真实验时可实时测量显C电(sh)路参数?br /> 5Q双路恒压源Q输出可调电(sh)?~30V。界面中讄位开兛_?sh)压调节旋钮Q表头显C出电(sh)压的倹{?br /> 6Q恒源Q调节旋钮来调节输出甉||表头昄甉|输出|甉|档位2mAQ?0mAQ?00mA可点?yn)L位旋钮切换?br /> 7Q要求以上虚拟A表模型要求与本次采购的电(sh)工电(sh)子实验台实物怸致。学生可方便地在pȝ中找到实验需要的模型Q学生做仿真实验Ӟ仪表的用与操作实物一P使仿真实验更加真?直观?br /> 8Q各仪器仪表.元器件之间的q线由学生自p接,学生自行完成不同的实验项目。投标文仉提供实验CZ说明?br /> 9、电(sh)机实验开发教学系lYӞ整个实验室配1套)(j)
1QY件应Z通用的Matlab仿真软g开发设计,用户通过填写甉|q行的相兛_敎ͼ可运行仿真计即可自动生成各U电(sh)机特性曲Uѝ仿真实验内容:(x)变压器实验、直电(sh)机实验、三相异步电(sh)机实验、三相同步电(sh)机实验?br /> 2QY件主要功能要求如下:(x)
Q?Q单、三相变压器实验Q高压侧?qing)低压侧均有“额定电(sh)压倹{额定电(sh)倹{电(sh)Lq倹{电(sh)抗标q值”显C,额定定w、变压比、励电(sh)阅R励电(sh)抗显C;
Q?Q直发甉|负蝲实验Q他p整特性实验,可以改变多组的“负载电(sh)阅R励回路电(sh)阠Z|能采集多l不同的“负载电(sh)、励电(sh)”数据;外特性实验可改变多组的“负载电(sh)阠Z|能采集多l不同的“输出电(sh)压、负载电(sh)”数据;能够昄“外Ҏ(gu)、调整特性”曲Uѝ界面能切换昄“他励发甉|负蝲仿真䏀?br /> Q?Q三相同步电(sh)机“空载试验”,可改变多l的“励电(sh)压值”,能采集到多组不同的“空载电(sh)压、励电(sh)”数据,能显C“空载特性”曲U图?br /> Q?Q三相同步电(sh)机“负载试验”,可改多组的“负载电(sh)d”,能采集到多组不同的“三相电(sh)压、三相电(sh)”数据,能显C“负载特性”曲U图?br /> Q?Q三盔RW电(sh)机空载实验:(x)可改变多l的“空载电(sh)压值”,能采集多l不同的“空载电(sh)、空载功率”数据,能够昄“特性曲U(k),同时界面能切换显C“仿真模型”、“原理结构”?br /> Q?Q三盔RW电(sh)载实验:(x)可改变多l的“电(sh)载{矩值”,能采集到多组不同的“定子电(sh)、输入功率、电(sh){速、输出功率、输?gu){矩、电(sh)机效率、{差率、cosφ”数据,能显C“工作特性”曲U图。同时界面能切换昄“负载仿真图”?br /> 11、金属探伤A创新实验套gQ整个实验室?套)(j)
要求pȝ包含QSTM32F103核心(j)ѝ液晶显CZ键盘?sh)\、直减速电(sh)机驱动电(sh)路、被对象机构、位UM感器、电(sh)涡流传感器、信可理电(sh)路、A/D转换?sh)\{几部分l成。要求说明该自动(g)系l的工作原理和功能?br /> 定点(g)功能:(x)(g)有/无缺P探头状态要求实时显C,(g)到有缺hQ缺h量自动加1Q无~陷时不需输出指示。自动检功能:(x)逐行或逐列扫描对被工件进行自动检,要求探头坐标和探头状态实时显C。当(g)到~陷Ӟ(g)暂停,~陷数量?Q按下回车键后检l,直至扫描完毕?br /> 二次开发:(x)要求满学生q行~程设计?qing)二ơ开发功能?br /> 12、STM32单片机实训模块(整个实验室配1套)(j)
Q?QSTM32f103核心(j)板:(x)
核心(j)芯片采用STM32F103Q基于ARM Cortex-M3内核Q配|方式JTAG全部引出。片内资源丰富,512K FlashQ?4K RAMQ??2位模数{换器Q?通道12位D/A转换器;12通道DMA控制器;多达11个定时器Q多?个USART接口Q多?个SPI接口Q板载外围器Ӟ(x)串口通讯芯片、USB转串口芯片。线路板上以扁^带方式引?2路IO口分9l,分别为JA-JIQ方便与外围?sh)\数据地址U连接;配套仿真器;
Q?Q数码管昄和键盘电(sh)?br /> 包括八位数码显C单元、查询式键盘、矩阵式键盘所l成Q?br /> Q?Q点阉|C和键盘?sh)\
包括32*32炚w和矩阵式键盘。配合核?j)板可完成点阵动态扫描实验,矩阵式键盘实验;
Q?Q液晶显C和键盘?sh)\
包括一?602液晶屏和一?2864液晶屏、查询式键盘和矩阵式键盘Q?br /> Q?QIC卡读写电(sh)?br /> 模块由射频芯片FM1702Q射频卡Q磁珠,甉|{相兛_件组成,通过核心(j)板控制实现对IC卡的d功能Q?br /> Q?QADS7950 串口A/D转换?sh)\
模块由模拟信可入电(sh)路、ADS7950?qing)外围?sh)路、数字信可出电(sh)路组成,其中输入部分有放大和偏置功能QADS7950功能脚及(qing)数字输出由P(pn)MOD口引出;
Q?Qƈ口A/D转换?sh)\
模块由模拟信可入电(sh)路、ADS7862?qing)外围?sh)路、数字信可出电(sh)路组成,其中输入部分有放大和偏置功能QADS7862,12BIT,2+2CHQ?nbsp;
Q?QADS118串口A/D转换?sh)\
模块由模拟信可入、AD1118?qing)外围?sh)路、偏|电(sh)路、数字信可出电(sh)路组成, AD1118功能脚及(qing)数字输出由P(pn)MOD口引出。SPIQ?CHQ?6BITQ可通过内部PGA讄信号攑֤倍数Q?br /> Q?Q串口D/A SPI转换?sh)\
模块D/A转换?sh)\主要由数字信可入电(sh)路、DAC124S085?qing)外围?sh)路、模拟信可出电(sh)路组成。其中输出部分有攑֤、偏|和反向功能QDAC124S085数字输入口PMOD引出。SPIQ?CHQ?6BIT。可通过跳线帽调节输出的极性;
Q?0Qƈ口D/A转换?sh)\
模块由数字信可入电(sh)路、TLV5613?qing)外围?sh)路、模拟信可出电(sh)路组成。其中输出部分有攑֤、偏|和反向功能QTLV5613数字输入口PMOD引出?CHX2Q?2BITQ可通过跳线帽调节输出的极性;
Q?1Q串口DA IIC转换?sh)\
模块D/A转换?sh)\主要由数字信可入电(sh)路、DAC7571?qing)外围?sh)路、模拟信可出电(sh)路组成。DAC7571数字输入口PMOD引出。IICQ?CHX2Q?2BITQ可通过跳线帽调节输出的极性;
Q?2QV/F和F/V转换?sh)\
输入?sh)压信号l运器攑֤、偏|后通过芯片LM331q行V/F转换Q输入数字信L(fng)LM2907MF/V转换后,再经q算器放大、偏|后输出得到转换l果。频率的输入输出可由STM32 MCU控制Q也可由二号接线柱引入、引出;
Q?3Q可~程增益攑֤?sh)\
模块包含两\PGA112可编E增益放大电(sh)路,2CH,SPI,输出可通过MCU选择通道?qing)增益设|。输Z可直接进入MCU A/D输入口;
Q?4Q信ho(h)波电(sh)?br /> 模块包含两\二阶低通o(h)波电(sh)路和两\四阶低通o(h)波电(sh)路。其输出为模拟量输出Q?br /> Q?5Q开关量输入输出?sh)\
模块׃块TCA6416A低压16 ?I2C 和SMBus I/O 扩展器,输入输出接口l成。可通过MCU讄I/O方向Q包?路低?sh)^输入?路光耦隔输入,4路晶体管输出?路?sh)器输出Q?br /> Q?6Q功率运放输出电(sh)?br /> 模块用二个达林顿子QTIP132、TIP137Q是来放大直电(sh)机驱动电(sh);
Q?7Q双路PWM输出?sh)\
?sh)\供电(sh)?sh)压可以?gu)所选控制对象进行选择Q量Eؓ(f)12~50V,CPU 可以同时输出两组脉冲信号Q经q隔dQ由高速驱动芯片UCC27324控制两个低端MOSFETQ从而控制输出;
Q?8QH桥PWM输出?sh)\
?sh)\为H桥PWM输出?sh)\QCPU可以同时输出四组脉冲信号Q经q隔dQ由双\全桥PWM甉|驱动器DRV8412来驱动电(sh)机,该芯片有q热保护Q和故障(g)功能;
Q?9Q环境参数检电(sh)?br /> 模块可实现光强检、TMP275数字输出温度传感器、温湿度(g)、红外热释电(sh)、气敏检这些功能。各个部分输出都是数字量信号Q?br /> Q?0QA用放大电(sh)?br /> 采用高共模抑制比仪用攑֤器电(sh)路,有很强的共模抑制能力和较?yu)的输出漂移电(sh)压。该模块可用DC12V供电(sh)Q输Zؓ(f)模拟量信P




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