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諧振式直交流電轉(zhuǎn)換系統(tǒng)

2014-09-12 12:01:56張友華
物理實驗 2014年6期
關鍵詞:示數(shù)單擺交流電

張友華

(松陵第一中學,江蘇 蘇州 215200)

1 引 言

交流電經(jīng)過二極管整流就會成為直流電,可要把直流電變?yōu)榻涣麟娋筒皇呛芎唵瘟? 傳統(tǒng)的做法是使用“逆變電路”(例如計算機的 UPS電源即此種電路 ),電路復雜,技術難度大,成本高,一般業(yè)余條件下難以做到. 為滿足實際教學的需要,制作了諧振式直交流電轉(zhuǎn)換系統(tǒng). 利用加入電位器、閃光器、單擺(可利用機械擺鐘)、變壓器、發(fā)光二極管、蜂鳴器、電壓表、開關等制作成簡易電路,成功地使直流電變?yōu)榻涣麟姡檬静ㄆ鲗χ苯涣麟姴ㄐ芜M行直觀形象的觀察,作為物理實驗教具效果明顯.

2 諧振式直交流電轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

諧振式直交流電轉(zhuǎn)換系統(tǒng)是利用5 mm的黑色亞克力板材制成帶底座的豎直平面盒狀框架結(jié)構(gòu),豎直平面盒的正面印制電路,將一些必要的元件鑲嵌于盒的正面,盒內(nèi)布置其電路和其他一些電路元件. 盒的背面用透明亞克力板,以便對電路的實際布置進行清晰地觀察.

諧振式直交流電轉(zhuǎn)換系統(tǒng)分別基于電位器、閃光器和單擺3種方式進行直交流轉(zhuǎn)換.

3 諧振式直交流電轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的原理與方法

1)基于電位器的直交流轉(zhuǎn)換原理

如圖1所示為基于電位器直交流轉(zhuǎn)換的電路圖. P為常用的三腳電位器(相當于中間有抽頭的滑動變阻器),電壓表量程為±15 V. 通過使電位器旋鈕順時針逆時針做周期性運動,可以觀察到電壓表的示數(shù)也呈現(xiàn)周期性變化. 通過示波器用直流電演示交流電的波形.

圖1 基于電位器直交流轉(zhuǎn)換電路圖

首先用直流電壓表觀察直流電形成的交流電. 按如圖1所示接好電路,雙電源分別是8節(jié)1.5 V干電池,實驗時先將電位器的旋鈕置于電壓零點位置,閉合開關K1和K2,電壓表的指針不動,表示電路間的電壓為零. 然后將電位器旋鈕順時針旋轉(zhuǎn),觀察到電壓表的指針向右偏轉(zhuǎn),電壓表的示數(shù)逐漸增加;接著再將電位器旋鈕逆時針旋轉(zhuǎn),指針逐步回到零刻度,繼而向左偏轉(zhuǎn),電壓表的示數(shù)增大. 電位器的旋鈕往復轉(zhuǎn)動,電壓表的指針左右擺動,說明此時電路間輸出強弱和方向周期性變化的交流電,并且它的頻率隨電位器旋鈕旋轉(zhuǎn)的快慢變化而變化.

完成上述實驗后再用示波器觀察上述交流電的波形. 關于上述實驗,作以下幾點說明:

在圖1中,電位器的旋鈕置于電壓零點位置時,電路間輸出的電壓為零. 說明如下:設每節(jié)干電池電動勢均為E,內(nèi)阻均為r,電位器的總電阻為R,則電路中電流為I=16E/(16r+R),電路間的電壓為U=8E-I(8r+R/2)=8E-[16E/(16r+R)](8r+R/2)=0.

在圖1中,電位器的旋鈕往復轉(zhuǎn)動時電路間的電壓就是強弱和方向都隨時間變化的交流電壓. 由于電位器的旋鈕零點等電勢(上面已證明),旋鈕順時針轉(zhuǎn)動時,因此電位器零點左邊各點的電勢就高于零點的電勢,而變阻器中點右邊各點的電勢就低于零點的電勢,且此電勢差隨著距零點的距離增大而增大,旋鈕逆時針轉(zhuǎn)動時道理相同. 這樣電位器的旋鈕左右往復轉(zhuǎn)動時電路間就輸出了交流電.

2)基于閃光器的直交流轉(zhuǎn)換

圖2為基于閃光器的直交流轉(zhuǎn)換電路圖. S是閃光器,B是變壓器,電壓表的量程為±15 V. 閃光器具有自動接通電路、自動斷開電路的功能,它只有2個接線端子,使用時要求串聯(lián)接入電路. 閉合電鍵,在 S的控制下 ,電路不停地閉合、斷開,這時就會看到發(fā)光二極管LED1和LED2不停地交替閃爍,這是由于流過變壓器初級線圈的電流時通時斷,穿過初級線圈的磁通量發(fā)生變化,變壓器另一次級線圈的磁通量隨之發(fā)生變化, 次級線圈中會產(chǎn)生感應電動勢. 若當 S接通時流過的感應電流方向為從上到下,當S斷開時流過電路的電流就是從下到上 ,于是電壓表指針不停地左右擺動,也就是說得到了交流電. 由于 S的通、斷是按照一定的頻率有規(guī)律地進行,可以觀察到電壓表的示數(shù)也呈現(xiàn)周期性變化,這時接入示波器,可以在示波器上觀察到完美的正弦波形.

圖2 基于閃電器直交流轉(zhuǎn)換電路圖

3)基于單擺方式的直交流轉(zhuǎn)換

圖3為基于單擺方式的研究的電路圖. A和B為水槽的2個電極,電壓表的量程為±15 V. 通過使單擺在水中做周期性運動可以觀察到電壓表的示數(shù)也呈現(xiàn)周期性變化. 通過示波器用直流電演示交流電的波形.

圖3 基于單擺的直交流轉(zhuǎn)換電路圖

至于單擺在水中擺動,阻尼太大,很難實現(xiàn)持續(xù)一定時間的擺動的問題. 基于此我們要做的就是盡可能的去減小阻尼. 首先將原來鐘擺的擺改為質(zhì)量較大的鐵球,用鐵球做為擺,目的是為了增大擺球擺動的能量,因為,擺在擺動的過程中實際上就是重力勢能和動能的不斷轉(zhuǎn)化,而重力勢能和動能主要取決于擺球的質(zhì)量. 其次,在鐵球下焊接了一個傳統(tǒng)中醫(yī)針炙用的非常細的銀針,實際上單擺在擺動過程中與水接觸,在水中不斷地往復劃過的是這個很細的銀針,因為這樣的設計使得單擺在擺動的過程中阻尼大大的減小,從而使實驗獲得成功.

實驗時先將單擺靜止置于平衡位置,閉合開關K,K1和K2,電壓表的指針不動,表示電路中的電壓為零. 然后將單擺向右擺動,觀察到電壓表的指針向右偏轉(zhuǎn),電壓表的示數(shù)逐漸增加;接著再將單擺向左擺動,指針逐步回到零刻度,繼而向左擺動,電壓表的示數(shù)增大. 單擺往復擺動,電壓表的指針左右擺動,說明此時電路間輸出強弱和方向周期性變化的交流電,并且變化規(guī)律完全與簡諧運動的變化規(guī)律等同. 完成上述實驗后再用示波器觀察上述交流電的波形,會得到正弦波形,可以籍此來研究單擺做簡諧運動的圖像問題. 關于上述實驗的原理與基于電位器的直交流轉(zhuǎn)換同理. 實際實驗時可用機械鐘擺進行實驗以期得到穩(wěn)定而又持續(xù)的交流電.

4 結(jié)束語

諧振式直交流電轉(zhuǎn)換系統(tǒng)具有很強的直觀性,能通過示波器將直流電交流電的波形直觀形

象地呈現(xiàn)出來. 該系統(tǒng)能滿足于現(xiàn)有學校物理實

驗教學,實驗效果好,能完成所涉的中學物理電學實驗,功能性強、拓展性強.

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