“电工电子技术”课程教学中虚拟仿真的探索与应用

摘要:为提高“电工电子技术”课程教学质量,提升学生对知识的掌握能力.文章将虚拟仿真技术引入课程教学中,以Matlab仿真软件为基础,对单相交流调压电路进行模拟。实践证明,该方法可以提高学生的参与度,增强学生对理论知识的掌握,提升学生的动手能力以及分析和解决问题的能力。因此,在今后的教学活动中,可以继续引入类似的方法。

关键词:电工电子技术;
虚拟仿真;
Matlab;
教学

中图法分类号:G712 文献标识码:A

在高职院校中,“电工电子技术”是电气工程、机电工程、车辆工程等专业的重要课程,因此该课程的教学质量直接影响学生的学习质量。该课程具有理论性、技术性、实践性等特点,在教学过程中要综合提高学生的理论水平和实践水平[1] 。当电路环境和运行情况较为复杂时,学生难以进行深入的理解。而仿真模拟软件可以模拟电路的运行情况,已经成为一项实用的教学辅助工具。因此,本文以Matlab 仿真软件为基础,对单相交流调压电路进行模拟,得出仿真波形图,从而探究新的教学模式。

1 虚拟仿真技术

随着计算机技术的发展,虚拟仿真技术已经应用于各个行业,尤其是对于一些难以通过理论计算和实验得出结果的领域,该技术更为适用。而在电子技术方面,利用虚拟仿真软件,通过模型的建立,对电路的环境和运行模式进行模拟,可以还原出接近真实的运行情况。

当前,“电子电工技术”课程在实验教学过程中往往存在以下问题:(1)部分实验仪器较为昂贵,受到经费的影响,无法购进部分仪器;
(2)部分实验设备使用年限较长或维护不当,造成设备无法使用;
(3)实验设备数量有限而学生人数较多,无法满足使用需求;
(4)实验过程中有弱电也有强电,若操作不当,则很可能给学生带来伤害;
(5)实验设备可实现既有线路的运行,但难以实现多工况的运行;
(6)受到实验课时和实验场地的影响,“电工电子技术”课程实验只能在固定的实验室进行,若学生要在课余时间进行实验,提升自己的学习水平,则传统的实验方式难以满足其要求[2] 。而虚拟仿真技术可以弥补上述不足,满足教学需求,提高教学质量。在以往的教学活动中,实物的示波器通常只能同时显示多路信号,而采用虚拟仿真技术则能够同时观察多路波形。另外,当模拟脉冲出现丢失、短路、开路等故障或修改电路参数时,能够直观、方便地观察工作电路运行环境和输出波形的变化。这可以加深学生的印象,使学生主动思考,有利于培养学生的创新能力和探索能力。

目前,主流的虚拟仿真软件主要有EWB,Matlab,Multisim,Proteus,Pspice,Proteus 等,这些软件都可满足当前的教学需求。

2 应用现状

虚拟仿真技术具有诸多优点,如可操作性强、成本低、实验效果好等,因此在教学中被广泛应用[3] 。

其中,Matlab 是最为常用的仿真软件之一,它是由美国MathWorks 公司开发,可以进行系统建模、矩阵计算、数值分析、仿真运算等操作[4] 。在教学实践中,师生可以根据不同的工况条件调试电路,模拟还原运行结果。因此,仿真模拟的应用可以提高学生的参与度和学习的积极性,便于学生对电路知识的理解和掌握[5] 。

3 实际应用

3.1 创设情境,有效激发兴趣

兴趣是最好的老师,在高职教学中也不例外。由于“电工电子技术”课程具有较强的专业性,学习起来较为枯燥,因此激发学生的学习兴趣可以提升教学质量。通过虚拟仿真技术,可以创造实际的工作情境,从而充分发挥学生的主观能动性和主体作用[6] 。与枯燥的理论相比,学生对直观的电路环境和运行情况更感兴趣,因此教师需要因势利导,激发学生的求知欲,进而提升教学效果[7] 。

3.2 搭建模型

为将虚拟仿真技术更好地融入教学中,本文以较为基础的单相交流调压电路作为实验模型。单相交流调压电路系统由以下元件组成:交流电压源、电阻电感负载、同步脉冲发生器和晶闸管。其基本工作原理如下:先将2 个晶闸管反并联,然后再将其串联到交流电路,控制晶闸管就可以实现交流输出的控制。

在每半个周波内控制晶闸管开通相位,即可对输出电压进行调解[8] 。

本文使用Matlab ( R2014b)进行模拟,引导学生搭建如图1 所示的单相交流调压阻感性负载电路仿真模型。再对晶闸管和其他电路元器件的参数进行设置,其中电源峰值电压为100 V,频率为50 Hz;
电感为8 mH, 负载电阻为10 Ω;

脉冲信号为PulseGenerator,Pulse Generator1 脉冲高度为15 V,周期为0.02 s,占空比为25%;
触发延迟角α 可以根据实际工况进行调解。待上述参数设置完成后, 即可启动SIMULINK 开始仿真运算,仿真结果可通过示波器模块进行观测。

3.3 模拟结果

当α=30°时的模拟结果如图2 所示,显示的波形从上至下分别是脉冲信号、电源信号、负载电压、负载电流、晶闸管电流和脉冲信号1。

通过调解α 角度,能够生成其他的仿真波形(如α=45°,α=60°,α = 90°)。由仿真结果能够发现,当负载是阻感负载时,输出的电流和电压具有不同的波形,负载电流无法发生突变,因此负载电压波形超前于负载电流波形;
受电感元件自身特性的影响,其会出现反电势作用,当电源电压过零且感应电势大于零时,晶闸管则处于导通的状态,此时电路的导通还能持续一段时间。输出电压负半周过零时则会出现一段正电压,正半周过零时也是如此。上述模拟结果与教材和实际情况一致,证明了模拟结果的准确性[9] 。

为更直观、精确地反映电路中任意节点的电压信号波形或电流信号波形,可以通过在电路中相应点增加示波器来实现。

为提高教学质量,让学生加深对该电路结构的理解,以便為日后学习更复杂的电路打下基础,可以将模型中的负载设置为阻性负载。具体操作为在电阻模块SimPower System / Elements/ Series RLC Branch中,把电路单相交流调压电路的负载变为电阻负载。

3.4 丰富实践,提升教学质量

实践是提升教学质量,培养学生动手能力的重要保障。将虚拟仿真技术应用到“电工电子技术”课程的教学活动中,通过建立仿真模型,可以使波形直观地显现出来,还能通过调解参数,得到多工况的运行结果,不仅可以提高学生的动手实践能力,还可以使其将理论和实践相结合,实现知识拓展、思维发散,有利于学生今后的学习和工作。在实践过程中, 往往也会遇到很多问题,在解决问题的过程中,可以提高学生的参与度和分析、解决问题的能力,从而有助于提升学生的创新能力。

4 结束语

在“电工电子技术”课程教学活动中,理论和实践是密不可分的。为提高该课程的教学质量,既离不开理论的指导,也离不开动手实践,打牢理论基础才能更好地实践,动手实践才能更好地理解理论知识。将Matlab 虚拟仿真技术引入教学活动中,可以激发学生对该课程的兴趣,还可以弥补仪器缺乏、场地较小等不足,最终达到理想的教学效果。

参考文献:

[1] 邹旺,吉畅,何超.基于“学习通”和Multisim 仿真的电工与电子技术实验课程教学改革研究[J].电脑知识与技术,2022,18(20):164?165+178.

[2] 许津铭.电工与电子技术基础课程虚拟仿真教学探讨[J].中国现代教育装备,2022(1):24?25+31.

[3] 董昱.虚拟仿真技术在中职电工电子技术教学中的应用[J].电子技术与软件工程,2021(16):39?40.

[4] 王艳红,冯俊杰.基于“理论+仿真+實践”电工电子技术课程教学改革的实践[J].电脑知识与技术,2022,18(20):144?145.

[5] 洪明虎,陈静,李曙生,等.虚拟仿真技术在汽车电工电子技术课程实践教学中的应用[J].汽车实用技术,2022,47(10):130?133.

[6] 徐亚宏.Multisim10 在电工电子技术实验教学中的应用[J].现代职业教育,2021(18):172?173.

[7] 王高腾,李永涛.LTspice 在“电工电子技术”课堂教学中的应用[J].电子制作,2022,30(2):45?47.

[8] 杨婷.新工科背景下电工电子技术实验教学示范中心的建设[J].电气电子教学学报,2021,43(6):165?169.

[9] 刘克旺,金龙国.电工与电子技术应用课程教学改革探究与实践[J].内蒙古煤炭经济,2021(5):225?226.

作者简介:王艳霞(1983—),本科,副教授,研究方向:物联网应用技术。

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