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        利用仿真軟件輕松突破“電工電子技術(shù)”課程重難點(diǎn)

        2020-12-25 03:16:14黨智乾喬琳君曹海紅楊春
        微型電腦應(yīng)用 2020年12期
        關(guān)鍵詞:基爾霍夫電工電子技術(shù)支路

        黨智乾, 喬琳君, 曹海紅, 楊春

        (西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 自動(dòng)化工程學(xué)院, 陜西 西安 710089)

        0 引言

        電工電子技術(shù)課程作為職業(yè)院校工科類專業(yè)中一門重要公共課程[4],面向的是全校理工科的學(xué)生,相對(duì)來說,涉及專業(yè)較多,覆蓋面廣。主要包括非電類[5]機(jī)械制造、數(shù)控、材料控制、能源、汽車及計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)等,電類的包括通信工程專業(yè)、電子信息與工程、自動(dòng)化、電子科學(xué)與技術(shù)等。工科類職業(yè)院校的85%(以西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院為例)以上的專業(yè)均不同程度開設(shè)電工電子技術(shù)類課程或?qū)嵱?xùn),電工電子類課程作為專業(yè)課的前續(xù)課程,對(duì)學(xué)生專業(yè)實(shí)踐能力和創(chuàng)新思維能力的培養(yǎng)有著非常重要的意義。課程中的部分概念較為抽象、理論分析過程數(shù)學(xué)推到復(fù)雜、理論概念難以理解,文章針對(duì)以上問題就“電工電子技術(shù)”課程如何改革進(jìn)行了探討和研究。

        1 復(fù)雜問題簡(jiǎn)單化

        電路結(jié)構(gòu)圖,如圖1所示。

        電路的已知電壓源大小為12 V,電阻大小依次為圖中所

        圖1 電路結(jié)構(gòu)圖

        示,分析圖中五條支路支路電流和A結(jié)點(diǎn)B結(jié)點(diǎn)的電位VA、VB的大小。

        理論分析過程:先列A、B兩點(diǎn)的基爾霍夫電流方程,如式(1)、式(2)。

        結(jié)點(diǎn)A:

        I1-I3-I4=0

        (1)

        結(jié)點(diǎn)B:

        I2+I3-I5=0

        (2)

        將上述方程代入式(1)和式(2),并代入題目中已知數(shù)據(jù),最終可得:I1=4.18 mA,I2=-3.09 mA,I3=3.276 mA。

        通過理論分析和仿真分析兩種學(xué)習(xí)方法的比較,理論分析要求分析7個(gè)量,需要列7個(gè)方程,代入題目中已知的7個(gè)數(shù)值,經(jīng)過復(fù)雜的繁瑣運(yùn)算可得結(jié)果。軟件仿真分析中,按照題目要求找到相應(yīng)直流電源和電阻,添加5個(gè)直流電流表和兩個(gè)直流電壓表,點(diǎn)擊仿真按鈕,如圖2所示。

        圖2 電路仿真結(jié)果示意圖

        直接顯示5個(gè)支路電流和兩個(gè)節(jié)點(diǎn)電壓。通過軟件的一步仿真,復(fù)雜的理論分析變得簡(jiǎn)單明了,同時(shí)軟件分析也可以對(duì)理論分析的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

        2 理論學(xué)習(xí)深入化

        被稱為“電路求解大師”的德國偉大的科學(xué)家古斯塔夫·羅伯特·基爾霍夫于1845年提出了穩(wěn)恒電路網(wǎng)絡(luò)中電流、電壓、電阻關(guān)系的兩條電路定律,即基爾霍夫定律,基爾霍夫定律包括基爾霍夫電流定律和基爾霍夫電壓定律,基爾霍夫電流定律內(nèi)容為:對(duì)于電路中的任何一個(gè)節(jié)點(diǎn),通過這個(gè)節(jié)點(diǎn)的電流代數(shù)和始終為零?;鶢柣舴螂妷憾蓛?nèi)容為:對(duì)于電路中的任何一個(gè)閉合回路,這個(gè)回路內(nèi)所有元件上的電壓的代數(shù)和始終為零。在我們使用基爾霍夫定律分析電路前,首先要規(guī)定支路電流參考方向和回路繞行方向。同學(xué)們經(jīng)常在為什么要規(guī)定參考方向和為什么要假設(shè)繞行方向這兒出現(xiàn)困惑,除了利用大量的電路分析會(huì)有全新的深刻認(rèn)識(shí)外,如果利用軟件進(jìn)行仿真[6],則可以通過安培表和伏特表的不同極性的端子接法來解釋這個(gè)問題,既直觀又形象,理論上的抽象變?yōu)橐曈X上的形象,理論知識(shí)學(xué)習(xí)得以深化。

        需要分析各支路電流時(shí),事先不知道電路中支路的電流方向,要利用基爾霍夫電流定律,必須假設(shè)支路電流的參考方向,如圖3所示。

        圖3 電路結(jié)構(gòu)圖

        在用軟件仿真時(shí),測(cè)電流直接接入安培表,軟件中安培表分了4種類型,選擇哪種安培表,可以根據(jù)所求支路的電流參考方向選擇安培表,如圖3中支路電流I1,它的參考方向是從下至上,那我們們就要選擇類型安培表,否則仿真顯示結(jié)果與理論分析結(jié)果相反,如圖4所示。

        如果在仿真的過程中可以提前不給學(xué)生講解這些,在仿真結(jié)束后,同學(xué)們就會(huì)根據(jù)仿真結(jié)果與理論不一致提出問題,可以讓他們進(jìn)行主動(dòng)思考來解決問題,透過現(xiàn)象看本質(zhì),變被動(dòng)為主動(dòng),這樣可以加深參考方向概念的學(xué)習(xí),也可以加深電流是矢量的概念的學(xué)習(xí)。

        圖4 電路支路電流仿真結(jié)果

        3 抽象問題形象化

        放大是對(duì)模擬信號(hào)最基本的處理,單管共射放大電路(NPN型三極管)的仿真電路圖,如圖5所示。

        圖5 單管共射放大電路(NPN型三極管)

        進(jìn)行直流工作點(diǎn)分析,采用菜單命令Simulate/Analysis/DC Operating Point,在對(duì)話框中設(shè)置分析節(jié)點(diǎn)及電壓或電流變量,同時(shí)可以分析出直流工作點(diǎn)工作狀況。

        當(dāng)靜態(tài)工作點(diǎn)合適,并且加入合適幅值的正弦信號(hào)時(shí),可以得到基本無失真的輸出,如圖6所示。

        但是,持續(xù)增大輸入信號(hào),由于超出了晶體管工作的線性工作區(qū),將導(dǎo)致輸出波形失真,如圖7(a)所示。

        圖7(b)是進(jìn)行傅里葉頻譜分析的結(jié)果,可見輸出波形含有高次諧波分量。

        靜態(tài)工作點(diǎn)過低或者過高也會(huì)導(dǎo)致輸出波形失真,如圖8所示。

        由于基極電阻Rb過小,導(dǎo)致基極電流過大,靜態(tài)工作點(diǎn)靠近飽和區(qū),集電極電流也因此變大,輸出電壓Vo=Vcc-icRc,大的集電極電流導(dǎo)致整個(gè)電路的輸出電壓變小,因此從輸出波形上看,輸出波形的下半周趨于被削平了,屬于飽和失真。

        圖6 單管共射放大電路輸入輸出波形

        (a) 輸出波形失真

        (b) 傅里葉頻譜分析結(jié)果

        4 效果分析

        借助軟件對(duì)“電工電子技術(shù)”中的重難點(diǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)安排,將改革后的項(xiàng)目應(yīng)用于2018級(jí)的機(jī)電一體化專業(yè)、工業(yè)機(jī)器人專業(yè)、生產(chǎn)過程自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)。通過改革的實(shí)踐,使得“電工電子技術(shù)”課程中重點(diǎn)不變,難點(diǎn)的學(xué)習(xí)變得輕松高效,理論的掌握更加牢固。同時(shí),學(xué)習(xí)過程中學(xué)生對(duì)待知識(shí)的好奇心大大增強(qiáng),學(xué)生能夠感覺到自己在發(fā)現(xiàn)問題后可以解決問題,良好的成就感非常給力。學(xué)習(xí)主觀

        圖8 減小Rb后的失真輸出波形

        能動(dòng)性、實(shí)驗(yàn)過程的創(chuàng)新意識(shí)及對(duì)自我實(shí)驗(yàn)技能的要求都得到了明顯的改善,學(xué)生之間也充分發(fā)揮了個(gè)人優(yōu)勢(shì)及團(tuán)隊(duì)組織協(xié)調(diào)能力。通過改革,學(xué)生在理論考試成績(jī)分布狀況和電工技能證通過率方面都有所提高,參與全國職業(yè)技能大賽的成績(jī)等級(jí)和獲獎(jiǎng)數(shù)量也得到提升,為培養(yǎng)高技術(shù)技能型人才提供了保證。

        5 總結(jié)

        傳統(tǒng)高職院校非電類專業(yè)電工電子技術(shù)課程內(nèi)容基礎(chǔ)性強(qiáng)、理論復(fù)雜、概念抽象,為了突破電工電子技術(shù)課程的重難點(diǎn),加強(qiáng)學(xué)生工程應(yīng)用能力的培養(yǎng),以軟件作為工具,重新規(guī)劃課程重難點(diǎn)的學(xué)習(xí)過程,通過使用虛擬儀器達(dá)到理論分析簡(jiǎn)單化,通過軟件仿真和理論分析相互對(duì)比,使得理論學(xué)習(xí)深刻化,通過波形分析使得抽象問題形象化。利用仿真軟件突破重課程學(xué)習(xí)的重、難點(diǎn),培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用技術(shù)手段解決工程問題的能力,提高了電工電子技術(shù)課程的學(xué)習(xí)效果,為學(xué)生進(jìn)行之后的專業(yè)課程奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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