电力电子电路分析与仿真实验报告模板剖析
电力电子电路分析与仿真实验报告
电力电子电路分析与仿真实验报告实验目的:1.理解电力电子电路的基本工作原理;2.熟悉电力电子电路的常用元件,如二极管、晶闸管等;3.学习使用仿真软件进行电力电子电路的模拟分析。
实验仪器与软件:1.电力电子实验箱;2.PC机;3. Multisim仿真软件。
实验步骤:1.搭建一个简单的单相半波整流电路,其中包括一个二极管、一个负载电阻和一个输入交流电源。
2. 打开Multisim仿真软件,选择电力电子电路仿真模块,并导入所搭建的电路图。
3.模拟设置输入交流电源的电压、频率等参数,并运行仿真。
4.观察仿真结果,记录输出直流电压、负载电流及负载电压的波形。
5.更改交流电源的电压、负载电阻的数值,并重新仿真,观察输出波形的变化。
6.搭建一个三相桥式整流电路,其中包括六个二极管和一个负载电阻。
7. 导入三相桥式整流电路图到Multisim仿真软件,并设置相关参数进行仿真。
8.观察输出直流电压、负载电流及负载电压的波形,并记录数据。
9.更改电源电压及负载电阻的数值,重新进行仿真分析。
实验结果与分析:在进行了以上实验步骤后,我们分别得到了单相半波整流电路和三相桥式整流电路的仿真结果。
通过观察输出波形和记录的数据,我们发现以下几个规律:1.在单相半波整流电路中,输出直流电压的平均值较输入交流电压的峰值小,且具有脉动。
负载电流和负载电压的波形与输入交流电压的波形相同,只是幅值减小。
2.在三相桥式整流电路中,输出直流电压的平均值较输入交流电压的峰值小,且同样存在脉动。
负载电流的波形是一个六段的锯齿波,而负载电压的波形是一个脉冲波。
结论:通过本次实验,我们深入了解了电力电子电路的基本工作原理,并熟悉了常用的电力电子元件。
同时,通过使用Multisim仿真软件进行电路仿真分析,我们能够更直观地观察到电路各个参数的变化情况,提高了实验效率和准确性。
电路仿真实验报告格式
电路仿真实验报告格式
实验报告格式如下:
标题:电路仿真实验报告
摘要:简要介绍实验的目的、方法和结果。
包含实验的关键信息和结论。
1.实验目的:明确实验的目的和意义。
2.实验原理:详细描述实验所涉及的电路原理和基本理论知识。
3.实验器材:列出所用到的主要仪器设备和元器件。
4.实验步骤:按照实验指导书的要求,清晰、详细地叙述实验的步骤。
5.实验结果与分析:记录实验数据并进行分析。
可以使用图表展示数据,进行量化分析。
对实验数据进行详细的解读和分析。
7.实验结论:总结实验的结果和发现,对实验目的的达成与否进行评价。
8.实验总结:对实验过程中的问题和困难进行总结,提出建议和改进
意见。
同时,展望下一步的研究方向。
附录(如果有):包含实验数据记录表、实验电路图、计算过程等。
注意事项:
1.实验报告要以完整的句子和段落进行书写,注意语句的连贯性和准
确性。
2.报告中的公式、图表等要有编号,并清楚地标明引用的位置。
3.报告中的数据要精确、清晰地列出,可以使用表格或图形进行展示。
4.实验报告要注重实验过程和数据的分析,结论要明确、准确,并与
实验目的相符。
5.报告要进行一次细致的审校,确保语句通顺、无语法错误。
实验报告-电力电子仿真实验
电力电子仿真实验实验报告院系:电气与电子工程学院班级:电气1309班学号: 17学生姓名:王睿哲指导教师:姚蜀军成绩:日期:2017年 1月2日目录实验一晶闸管仿真实验........................................ 错误!未定义书签。
实验二三相桥式全控整流电路仿真实验.......................... 错误!未定义书签。
实验三电压型三相SPWM逆变器电路仿真实验..................... 错误!未定义书签。
实验四单相交-直-交变频电路仿真实验.......................... 错误!未定义书签。
实验五 VSC轻型直流输电系统仿真实验.......................... 错误!未定义书签。
实验一晶闸管仿真实验实验目的掌握晶闸管仿真模型模块各参数的含义。
理解晶闸管的特性。
实验设备:MATLAB/Simulink/PSB实验原理晶闸管测试电路如图1-1所示。
u2为电源电压,ud为负载电压,id为负载电流,uVT 为晶闸管阳极与阴极间电压。
图1-1 晶闸管测试电路实验内容启动Matlab,建立如图1-2所示的晶闸管测试电路结构模型图。
图1-2 带电阻性负载的晶闸管仿真测试模型双击各模块,在出现的对话框内设置相应的模型参数,如图1-3、1-4、1-5所示。
图1-3 交流电压源模块参数图1-4 晶闸管模块参数图1-5 脉冲发生器模块参数固定时间间隔脉冲发生器的振幅设置为5V,周期与电源电压一致,为(即频率为50Hz),脉冲宽度为2(即º),初始相位(即控制角)设置为(即45º)。
串联RLC分支模块Series RLC Branch与并联RLC分支模块Parallel RLC Branch的参数设置方法如表1-1所示。
表1-1 RLC分支模块的参数设置元件串联RLC分支并联RLC分支类别电阻数值电感数值电容数值电阻数值电感数值电容数值单个电阻R0inf R inf0单个电感0L inf inf L0单个电容00C inf inf C 在本系统模型中,双击Series RLC Branch模块,设置参数如图1-6所示。
《电力电子仿真》实验报告
成都理工大学工程技术学院《电子电路仿真》课程设计报告题目:跑马灯的设计姓名:毛敏学号: 201020307139专业: 10自动化一班【实验准备】在实验前,我通过上网、上图书馆查找了一些关于单片机AT89S51的硬件及指令系统的资料和8255A输出口的应用的资料,结合单片机所学的中断、定时器和AT89S51扩展I/O接口芯片8255A的工作方式的知识,并对电路板各个元器件、接线等的清楚认识,完成了对电路板仿真图的绘制,以及初步的程序,并实现了初步的仿真效果。
【设计内容】设计一个跑马灯。
【设计要求】所设计的跑马灯是依次轮流点亮最后全部灯闪烁一次。
CPU为AT89S51,利用并行口P0口、P2口、P3口,并运用了单片机的扩展输入-输出口以及接口芯片8255。
【设计方案】一、实验原理方框图:本程序设计意在展示跑马灯的色彩样式及“跑马”变换效果,如果将跑马灯做大,会有很高的观赏价值。
通过对一些相关书籍资料的查阅及网上各种作品和代码的浏览,对各种实现代码的比较和优化,总结出本程序,以较优秀的代码实现各种可控的“跑马灯”功能。
硬件系统部分包括显示部分、控制灯亮的方式部分和控制芯片。
1、系统框图如下:二、电路结构:1、跑马灯的接线电路原理图:D034D133D232D331D430D529D628D727RD 5WR 36A09A18RESET 35CS6PA04PA13PA22PA31PA440PA539PA638PA737PB018PB119PB220PB321PB422PB523PB624PB725PC014PC115PC216PC317PC413PC512PC611PC710U18255A给定系统时钟设置中间状态变量控制灯亮暗的方式显示循环初始化部分AT89S51显示部分(1)、8255A的PA、PB、PC作为跑马灯的输出口(2)、D0~D7—三态双向数据线:8位三态双向输入输出是8255A与CPU 接口的数据总线(3)、RESET—复位:高电平有效,复位时PA、PB、PC口与控制寄存器被清除(4)、C S—芯片选择低电平有效。
电力电子仿真实验实训报告
一、实验目的本次电力电子仿真实验实训旨在通过MATLAB/Simulink软件,对电力电子电路进行仿真分析,加深对电力电子电路工作原理、性能特点以及设计方法的了解,提高实际工程应用能力。
二、实验环境1. 软件环境:MATLAB R2020b、Simulink R2020b2. 硬件环境:计算机三、实验内容本次实验主要涉及以下内容:1. 单相桥式整流电路仿真2. 三相桥式整流电路仿真3. 逆变器电路仿真4. 直流斩波电路仿真四、实验步骤1. 单相桥式整流电路仿真(1)建立仿真模型:在Simulink中搭建单相桥式整流电路模型,包括二极管、电源、负载等元件。
(2)设置仿真参数:设置电源电压、负载电阻等参数。
(3)运行仿真:启动仿真,观察仿真结果。
(4)分析仿真结果:分析仿真结果,包括输出电压、电流、功率等参数。
2. 三相桥式整流电路仿真(1)建立仿真模型:在Simulink中搭建三相桥式整流电路模型,包括二极管、电源、负载等元件。
(2)设置仿真参数:设置电源电压、负载电阻等参数。
(3)运行仿真:启动仿真,观察仿真结果。
(4)分析仿真结果:分析仿真结果,包括输出电压、电流、功率等参数。
3. 逆变器电路仿真(1)建立仿真模型:在Simulink中搭建逆变器电路模型,包括电力电子器件、驱动电路、负载等元件。
(2)设置仿真参数:设置电源电压、负载电阻等参数。
(3)运行仿真:启动仿真,观察仿真结果。
(4)分析仿真结果:分析仿真结果,包括输出电压、电流、功率因数等参数。
4. 直流斩波电路仿真(1)建立仿真模型:在Simulink中搭建直流斩波电路模型,包括电力电子器件、驱动电路、负载等元件。
(2)设置仿真参数:设置电源电压、负载电阻等参数。
(3)运行仿真:启动仿真,观察仿真结果。
(4)分析仿真结果:分析仿真结果,包括输出电压、电流、功率等参数。
五、实验结果与分析1. 单相桥式整流电路仿真结果通过仿真实验,我们得到了单相桥式整流电路的输出电压、电流、功率等参数。
电力电子实验报告
实验一:单相半波可控整流电路的仿真一、实验名称:单相半波可控整流电路的仿真二、实验原理:在大功率的电力电子电路中广泛采用可控整流电路对输出电压进行控制和调整,以满足各种功率较大的用电器对电源的要求。
可控整流电路最常用的控制器件是晶闸管,因为晶闸管性能可靠、价格低廉、控制电路简单。
整流电路按负载的不同可以分为带电阻负载和带阻感负载两种情况。
在生产实践中,更常见的是后者,即既有电感又有电阻,若负载中感抗ωL>>电阻R时,负载主要呈现为电感,成为电感负载。
三、仿真电路图各项参数为:图中V3 为220V, 50Hz 的正弦交流电源,X1 为晶闸管,V2 为晶闸管的触发脉冲信号源。
触发脉冲的幅度为-10V(对门、阴极间而言是+10V),脉冲宽度为0.lms,上升、下降时间均为1us,周期等于输入电源V3 的周期(20ms)。
电组R=2Ω,电感L取6.5mH。
四、波形图分析:电压波形图:现象:电压有跳变!上面是电阻电压,下面是电感电压。
相加大概为110V 左右,实验时占空比是50%,正好是110V。
电压突变是晶闸管由断态转向触发时所致。
电感两端的电压电流波形图:现象:上面是电感电流,下面是电感电压。
电压跳变是电流过0点时,晶闸管由断态触发开通时,由于电感L作用使电流不能突变。
电感很大的时候会没有跳变或跳变很小。
电阻电压电流波形图:结论:有跳变,电流从正向负跳变时候跳变要剧烈一点。
五、心得体会:通过本次实验基本上学会了此软件的基本用法。
同时仿真了单相半波可控整流电路,验证了晶闸管的作用及观察到其对电路的影响。
实验二:三相半波可控整流电路的仿真刘峻玮222007322042015 工程技术学院自动化1班一、实验名称:三相半波可控整流电路的仿真二、实验原理:当整流负载容量很大时,或要求直流电压脉动较小时,应采用三相整流电流,其交流侧由三相电源供电。
三相可控整流电路中,最基本的是三相电路可控整流电路,应用最为广泛的是三相桥式全控整流电路以及双反星形可控整流电路等等,均可在三相半波的基础上分析。
电力电子仿真实验报告
电力电子仿真实验报告电力电子仿真实验报告概述:电力电子是现代电力系统中的重要组成部分,其在电能转换、调节和控制方面发挥着关键作用。
为了更好地理解电力电子的工作原理和性能特点,本次实验通过电力电子仿真实验平台进行了一系列电路的仿真实验,以探索电力电子在电力系统中的应用。
实验一:单相半桥逆变器单相半桥逆变器是一种常见的电力电子设备,可以将直流电压转换为交流电压。
本实验中,通过仿真平台搭建了一个单相半桥逆变器电路,并进行了性能测试。
通过改变输入直流电压和负载电阻,观察逆变器的输出波形和效率变化。
实验结果表明,逆变器的输出波形呈现出交流正弦波,并且随着输入电压和负载电阻的变化,逆变器的效率也相应变化。
实验二:三相全桥整流器三相全桥整流器是一种常用的电力电子设备,可以将三相交流电转换为直流电。
本实验中,通过仿真平台搭建了一个三相全桥整流器电路,并进行了性能测试。
通过改变输入交流电压的幅值和频率,观察整流器的输出直流电压和纹波变化。
实验结果表明,整流器的输出直流电压稳定,纹波较小,且随着输入电压的增加,输出直流电压也相应增加。
实验三:PWM调制技术PWM调制技术是电力电子中常用的调节技术,通过改变脉冲宽度来实现对输出电压的调节。
本实验中,通过仿真平台搭建了一个PWM调制电路,并进行了性能测试。
通过改变调制信号的频率和占空比,观察PWM调制电路的输出波形和频谱变化。
实验结果表明,PWM调制电路能够产生稳定的输出波形,并且通过调节占空比可以实现对输出电压的精确调节。
实验四:电力电子应用案例电力电子在现代电力系统中有着广泛的应用,例如变频器、充电器、逆变器等。
本实验中,选择了一个典型的电力电子应用案例进行仿真实验。
通过搭建相应的电路和参数设置,观察电力电子设备在实际应用中的性能表现。
实验结果表明,电力电子设备能够实现电能的高效转换和精确控制,为现代电力系统的稳定运行提供了重要支持。
结论:通过电力电子仿真实验,我们深入了解了电力电子的工作原理和性能特点。
电力电子电路分析与仿真实验报告模板剖析
电力电子电路分析与仿真实验报告学院:哈尔滨理工大学荣成学院专业:班级:姓名:学号:年月日实验1降压变换器一、实验目的:设计一个降压变换器,输入电压为220V,输出电压为50V,纹波电压为输出电压的0.2%,负载电阻为20欧,工作频率分别为220kHz。
二、实验内容:1、设计参数。
2、建立仿真模型。
3、仿真结果与分析。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件四、实验原理图:五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置七、仿真结果分析实验2升压变换器一、实验目的:将一个输入电压在3~6V的不稳定电源升压到稳定的15V,纹波电压低于0.2%,负载电阻10欧,开关管选择MOSFET,开关频率为40kHz,要求电感电流连续。
二、实验内容:1、设计参数。
2、建立仿真模型。
3、仿真结果与分析。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件五、实验原理图:五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置七、仿真结果分析实验3升降压变换器一、实验目的:输入侧是一个20V的直流电压,设计一个DC-DC变换器,使输入电压为10~40V,要求纹波电压为输出电压的0.2%,电感电流连续,开关管选择MOSFET,工作频率分别为20kHz,负载为10欧。
电力电子技术实验报告
实验一单相桥式半控整流电路整流二极管两端电压U VD1的波形。
顺时针缓慢调节移相控制电位器RP1,使其阻值逐渐增大,观察并记录在不同α角时U d、U VT、U VD1的波形,测量相应电源电压U2和负载电压U d的数值,记录于下表中。
计算公式:Ud = 0.9U2(1+cosα)/2(3) 单相桥式半控整流电路带电阻、电感性负载①将单结晶体管触发电路的移相控制电位器RP1逆时针调到阻值最小位置、按下电源控制屏DJK01上的停止按扭断开主电路电源后,将负载换成电阻、电感性负载,即将平波电抗器L d(70OmH)与电阻R(双臂滑线变阻器和灯泡串联构成)串联。
②断开开关S1,先不入接续流二极管VD3。
接通主电路电源,顺时针缓慢调节移相控制电位器RP1,使其阻值逐渐增大,用示波器观察控制角α在不同角度时的Ud、UVT、UVD1、Id波形,并测定相应的U2、Ud数值,记录于下表中:③在α=60°时,移去触发脉冲(将单结晶体管触发电路上的“G”或“K”拔掉),观察并记录移去脉冲前后Ud、UVT1、UVT3、UVD1、UVD2、Id的波形。
④将相控制电位器RP1逆时针调至最小,闭合开关S1,接入续流二极管VD3,然后顺时针缓慢调节移相控制电位器RP1,使其阻值逐渐增大,观察不同控制角α时Ud、UVD3、Id 的波形,并测定相应的U2、Ud数值,记录于下表中:⑤在接有续流二极管VD3及α=60°时,移去触发脉冲(将单结晶体管触发电路上的“G”或“K”拔掉),观察并记录移去脉冲前后Ud、UVT1、UVT3、UVD2、UVD1和Id的波形。
八、实验报告(1) 画出电阻性负载、电阻电感性负载时U d/U2=f(α)的曲线。
(2)画出电阻性负载、电阻电感性负载,α角分别为30°、60°、90°时的U d、U VT的波形。
(3) 说明续流二极管对消除失控现象的作用。
在整流桥接电阻电感性负载、不接续流二极管时,如晶闸管VT3的触发脉冲消失,VT3始终不导通,则输出电压ud失控。
电力电子实验报告仿真
电力电子实验报告仿真电力电子是关于电力系统中的电力变换和控制的一门学科,它主要应用于电力系统中的功率调节、电能质量控制和电能传输等方面。
在电力电子实验中,我们通过仿真软件对电力电子器件和系统进行建模、仿真和分析。
下面是一份关于电力电子实验仿真的报告,旨在介绍电力电子的基本原理、实验内容和结果分析。
实验名称:电力电子的仿真实验实验目的:通过仿真软件对电力电子器件和系统进行建模、仿真和分析,学习电力电子的基本原理和应用。
实验装置和器件:电力电子仿真软件、开关管、二极管、滤波电容、电源、负载等。
实验原理:电力电子是利用电子器件来对电能进行变换和控制的学科,其主要包括开关电源、直流调速、电能质量控制等方面。
在本实验中,我们将模拟建立电力电子器件和系统的模型,并通过仿真软件进行仿真和分析。
实验步骤:1.模拟建立电力电子器件和系统的模型。
根据实验要求,选择适当的电力电子器件和系统,建立相应的电路模型。
2.进行仿真实验。
在模拟建立模型后,通过仿真软件对电路进行仿真实验,记录下相关的参数和波形。
3.分析实验结果。
根据仿真结果,分析电路的性能和特点,探讨电力电子器件和系统的优化方案。
实验结果和分析:在本次实验中,我们选择了一个开关电源电路进行仿真实验。
通过调节电源和负载的参数,我们得到了不同工作状态下的电压、电流和功率波形。
根据仿真结果,我们可以看到开关电源具有宽的输入电压范围,输出电压稳定,响应速度快等特点。
同时,我们还发现,在输入电压变化较大时,开关电源的输出电压仍能保持稳定,表明开关电源具有良好的稳压性能。
结论:通过本次仿真实验,我们进一步了解了电力电子的基本原理和应用,学会了使用仿真软件进行电力电子器件和系统的建模、仿真和分析。
同时,通过对开关电源电路的仿真实验,我们验证了开关电源具有宽输入电压范围、稳压性好的优点。
实验心得:电力电子实验是电力专业中重要的实践环节,通过仿真实验,我们更深入地理解了电力电子的工作原理和特点。
电力系统分析仿真实验报告模板
电力系统分析仿真实验报告模板一、实验目的本次电力系统分析仿真实验的主要目的是通过对电力系统的建模和仿真,深入理解电力系统的运行特性和规律,掌握电力系统分析的基本方法和工具,提高对电力系统故障和异常情况的分析和处理能力。
二、实验原理电力系统分析是研究电力系统稳态和暂态运行特性的学科,主要包括电力系统潮流计算、短路计算、稳定性分析等内容。
本次实验基于电力系统仿真软件,通过建立电力系统模型,输入系统参数和运行条件,进行仿真计算和分析。
电力系统潮流计算是根据给定的网络结构、参数和负荷分布,计算电力系统中各节点的电压、功率等电气量的分布情况。
短路计算则是分析电力系统在短路故障情况下的电流、电压等参数,评估系统的短路容量和设备的短路耐受能力。
电力系统稳定性分析研究系统在受到扰动后能否保持稳定运行,包括功角稳定、电压稳定等方面。
三、实验设备及软件1、计算机2、电力系统仿真软件(如 PSCAD、MATLAB/Simulink 等)四、实验步骤1、建立电力系统模型确定系统的拓扑结构,包括发电机、变压器、输电线路、负荷等元件的连接方式。
输入各元件的参数,如发电机的额定容量、电压、电抗,变压器的变比、电抗,输电线路的电阻、电抗、电容等。
2、设置运行条件确定系统的基准容量和基准电压。
设定发电机的出力、负荷的大小和功率因数。
3、进行潮流计算在仿真软件中运行潮流计算模块,得到各节点的电压幅值和相角、线路的功率潮流等结果。
4、进行短路计算设置短路故障点和故障类型(如三相短路、单相短路等)。
运行短路计算模块,获取短路电流、短路电压等参数。
5、进行稳定性分析模拟系统受到的扰动,如线路故障切除、发电机出力变化等。
观察系统的动态响应,分析系统的稳定性。
6、结果分析与评估对潮流计算、短路计算和稳定性分析的结果进行分析和比较。
评估系统的运行性能和安全裕度,提出改进和优化建议。
五、实验结果1、潮流计算结果各节点电压幅值和相角的分布情况。
各线路功率潮流的大小和方向。
电力电子仿真实验报告
仿真实验
仿真实验一:三相桥式全控整流电路实验内容:带电阻电感性负载的仿真
负载参数:R=45ΩL=1H C=inf
仿真模型图如下:
图a三相桥式全控整流电路仿真模型图.
三相全控整流电路负载端电压和三相电源电压波形图如下:
仿真实验二:单相交流调压负载参数:R=450ΩL=0.1H C=inf
仿真模型如下图:
图b.单相交流调压仿真模型
单相交流调压仿真波形如下:
a.控制角A=0°
b.控制角A=60°
仿真实验三:直流降压斩波变换电路仿真实验负载参数:R=1ΩL=1mH C=10−12F
仿真模型图如下:
图c直流降压斩波变换电路仿真模型
a.脉冲宽度为50﹪
b.脉冲宽度为80﹪
仿真实验四:单相正弦波脉宽调制(SPWM)
负载参数:R=45ΩL1=2×10−3H C1=10−6F L2=30×10−3H C2=320×10−6F 单相整流逆变电路仿真模型:
图d单相整流逆变电路仿真模型
单相正弦波脉宽调制逆变电路仿真波形如下:
a.PWM输出频率为50Hz
b. PWM输出频率为100Hz。
电子电路仿真实验报告
电子电路仿真实验报告一、实验目的1. 学习电子电路仿真实验的基本操作和方法。
2. 熟悉电子元器件如何实现电路中的各种功能。
3. 掌握几种基本电路的设计和仿真方法。
二、实验仪器和材料1. 电脑2. 软件:Multisim仿真软件3. 元器件:电阻、电容、二极管、三极管等。
三、实验原理在电子电路中,各种元器件按照一定的连接方式组成各种电路,实现信号的放大、变换、滤波等功能。
而在实验中,我们可以通过仿真软件来进行计算分析、虚拟实验等操作,为电路的设计和实现提供帮助。
本次实验将重点介绍三种基本电路的仿真方法和设计思路,包括放大电路、滤波电路和振荡电路。
每种电路都有自己的设计方法和指标,需要结合实际情况进行仿真和测试。
四、实验内容1. 放大电路仿真实验(1)单管共射放大电路单管共射放大电路是一种常见的放大器电路,可以实现信号放大和变换的功能。
在该电路中,输入信号经过电容和限流电阻进入基极,当输入信号变化时,导致基极电位的变化,进而影响集电极电位的变化,使得输出信号的幅值发生变化。
为了使单管工作稳定,需要额外加上一个偏置电路,保证输入信号不会进入截止区或饱和区。
该偏置电路通常由一个电阻和电源构成,根据实际需要可以调整电阻的取值来改变工作点。
如图所示,是一个单管共射放大电路的仿真电路图:其中Q1为NPN型三极管,Rb1为偏置电阻,Rb2为信号电阻,Re为发射极电阻,Rc为集电极电阻,C1为输入信号电容,C2为输出信号电容。
在仿真软件中,可以通过正弦信号源模拟输入信号,通过示波器实时监测输入信号和输出信号的变化。
为了得到高质量的输出信号,需要考虑以下几个因素:1)偏置电阻的取值应该适当,可以通过调整偏置电源来达到调节偏置电压的目的。
2)输入信号的电容取值应该适当,可以通过调节电容的容值来改变输入信号频率的响应情况。
3)集电极电阻和发射极电阻的取值应该适当,以达到适当的放大倍数和输出功率。
如图所示,是仿真软件中单管共射放大电路的实验效果:通过设置输入信号的频率,可以在示波器上观察到输出信号的变化,同时可以计算出输出信号的功率和放大倍数等重要指标。
电力电子技术matlab仿真实验报告
上海电机学院卢昌钰 BG0801 10号1.单相半波可控整流电路(1)电阻性负载(R=1欧姆,U2=220V,α=30°)接线图电阻性负载二次电压,输出电压,二次电流,输出电流,晶闸管电压曲线输入电压与输出电压波形(2)阻感负载(R=1欧姆,L=0.05H,U2=220V,α=30°)接线图阻感负载二次电压,输出电压,二次电流,输出电流,晶闸管电压曲线输入电压与输出电压波形(3)阻感负载+续流二极管(R=1欧姆,L=0.05H,U2=220V,α=30°)有问题接线图阻感负载二次电压,输出电压,二次电流,输出电流,晶闸管电压曲线输入与输出电压波形2.单相桥式全控整流电路(1)电阻性负载(R=1欧姆,U2=220V,α=60°)电阻性负载电路图搭建电阻负载输入电压和输出电压对比电阻负载直流电压和电流波形电阻负载时晶闸管T1的波形电流i2的曲线(2)电感性负载(R=1欧姆,L=0.05H,α=60°,U2=220V,)阻感负载电路图搭建阻感负载电压输入与输出波形阻感负载输出电流id阻感负载输出电压ud阻感负载交变时的电流i2阻感负载交变时的电压u2阻感负载VT1的电压波形(3)电感性负载+续流二极管(R=1欧姆,L=0.05H,α=60°,U2=220V,)电感性负载+续流二极管接线图输入和输出电压波形负载电流负载电压二次侧电流晶闸管两端电压3.单相桥式半空整流电路(1)电阻负载(R=1欧姆,α=60°,U2=220V,)接线图二次侧电压,负载电压,二次侧电流,负载电流,晶闸管电压,二极管电压,二极管电流波形图(2)阻感负载(R=1欧姆,L=0.05H,α=60°,U2=220V,)接线图二次侧电压,负载电压,二次侧电流,负载电流,晶闸管电压,二极管电压,二极管电流波形图(3)阻感负载+续流二极管(R=1欧姆,L=0.05H,α=60°,U2=220V,)接线图二次侧电压,负载电压,二次侧电流,负载电流,晶闸管VT1电压,二极管VD4电压,二极管VD4电流波形图4.三相半波可控整流电路电阻负载接线图(0°)三相输入电压输出电流和电压晶闸管1的电流电压输出波形(电阻0°)三相输入电压输出电流和电压晶闸管1的电流电压输出波形(电阻30°)阻感负载接线图(30°)三相输入电压输出电流和电压晶闸管1的电流电压输出波形(阻感30°)阻感负载+续流二极管接线图(30°)5.三相全控整流电路电阻负载接线图(30°导通角)三相输入输出电压对比,晶闸管1电压,输出电流电压图形(30°)阻感负载接线图(30°导通角)三相输入输出电压对比,晶闸管1电压,输出电流电压图形(30°)阻感负载+续流二极管接线图(30°导通角)6 降压BUCK电路降压斩波电路(电流连续)接线图BUCK变换器电感电流连续时仿真波形BUCK变换器电感电流断续时仿真波形7 升压Boost电路升压Boost变换器仿真接线图升压Boost变换器连续工作升压Boost变换器断续工作8 单相全桥方波逆变电路单相全桥方波电阻负载逆变电路接线图电阻负载逆变器直流侧电流,输出交流电压电流方波波形单相全桥方波阻感负载逆变电路接线图阻感负载逆变器直流侧电流,输出交流电压电流方波波形9 三相方波逆变电路三相方波逆变电路接线图三相方波逆变电路仿真波形(感性无功=100Var)10单极性的PWM方式下的单相全桥逆变电路在下:输出电压,电流和直流侧电流波形。
电子电工实训实验报告
电子电工实训实验报告实验目的:本次实验的目的是通过电子电工实训课程中的实验操作,加深对电子电路基本原理和实践应用的理解,提高实验操作技能,培养实验分析与判断能力。
实验原理:本实验主要涉及以下几个方面的内容:1. 电子元器件的基本特性:通过测量电阻、电容和电感等元器件的阻抗、容抗和感抗,掌握各种被动元器件的特性参数。
2. 电路的分析与设计:基于欧姆定律、基尔霍夫定律等基本电路定律,通过对电路拓扑结构和元器件参数的改变,实现电路的分析和设计。
3. 信号的产生与控制:通过使用信号发生器产生不同波形的电信号,探索信号的频率、幅度和相位等参数对电路响应的影响。
实验设备与材料:本实验所使用的设备和材料包括:1. 示波器:用于观测和测量电路中的电信号波形和幅值。
2. 阻抗档调谐器:用于调节电路中的阻抗,实现阻抗匹配和信号传输优化。
3. 信号发生器:用于产生不同频率、幅度和相位的电信号。
4. 多用电表:用于测量电路中各种被动元器件的电阻值、电容值和电感值。
5. 电源:为电路提供所需的电压和电流。
实验步骤:1. 准备工作:检查实验设备和元器件的完好性,确保实验操作的安全性。
2. 实验电路搭建:根据实验要求,按照电路图设计,搭建所需的电子电路。
3. 测量元器件参数:依次使用多用电表测量电阻、电容和电感等元器件的参数值,并记录下来。
4. 数字示波器观测:通过连接示波器,观测并记录电路中各个节点的电压波形和电流波形。
5. 信号发生器调节:运用信号发生器产生不同频率、幅度和相位的电信号,记录电路的响应情况。
6. 实验数据处理与分析:根据测量数据和实验现象,进行数据处理和分析,总结实验结果并得出结论。
实验结果与讨论:根据实验数据和现象的观察,我们总结出以下几点结果和讨论:1. 元器件的参数特性:通过测量电阻、电容和电感等被动元器件的参数,我们可以了解元器件的阻抗和容抗特性,并在实际应用中进行电路设计和优化。
2. 电路拓扑结构的分析:通过实验操作和观察电路响应,我们可以分析电路中元器件之间的连接方式、电路拓扑结构对信号传输和控制的影响。
电力电子仿真实习报告
电力电子仿真实习报告一、实习目的电力电子技术在现代电力系统中具有广泛的应用,通过对电力电子设备的仿真研究,可以更好地理解其工作原理和性能特点。
本次实习的目的在于,通过使用MATLAB软件中的Simulink模块,对电力电子电路进行仿真,进一步了解电力电子技术的基本原理和应用,提高实际操作能力和解决实际问题的能力。
二、实习时间2021年6月1日至2021年6月30日三、实习地点XX大学电子实验室四、实习内容本次实习主要进行了以下几个电力电子电路的仿真:1. 单相半波可控整流电路2. 单相全控桥式整流电路3. 三相全控桥式整流电路4. 升降压斩波电路5. 三相桥式SPWM逆变电路五、实习过程在实习过程中,我首先根据电路原理图,利用MATLAB软件搭建了各个电路的仿真模型。
在搭建模型的过程中,我深入理解了电路中各个元件的作用和连接方式,熟悉了仿真软件的操作方法。
接下来,我对每个电路进行了仿真实验。
通过调整仿真参数,观察电路的输出波形和性能指标,分析了电路的工作原理和特性。
例如,在单相半波可控整流电路中,我观察到了可控硅的导通角度对整流电路输出直流电压的影响;在单相全控桥式整流电路中,我了解了晶闸管的触发角对整流电路输出电压和电流的影响。
此外,我还对电路进行了故障仿真,分析了不同故障情况下电路的性能变化,学习了故障诊断和处理的方法。
六、实习总结通过本次电力电子仿真实习,我对电力电子技术有了更深入的了解。
通过实际操作,我熟练掌握了仿真软件的使用,提高了自己的实际操作能力和解决实际问题的能力。
同时,我也认识到了电力电子技术在实际应用中的重要性和复杂性,为自己以后从事相关领域的研究和工作打下了坚实的基础。
最后,我要感谢指导老师的悉心指导和同学们的帮助与支持,使我在实习过程中收获颇丰。
在今后的工作中,我将继续努力学习电力电子技术,不断提高自己的专业素养,为我国的电力电子事业做出贡献。
电力电子仿真部分报告
实验仿真部分
仿真部分之前先叙述下过程中遇到的问题,仿真时候的晶闸管布局是跟书本上一致的,上面一行风别是VT1,VT3,VT5,下面一行分别是VT4,VT6,VT2。
在调试过程中发现,必须将脉冲宽度调整到一个周期即0.02的20%得出来的波形才能够与理想情况比较近似,否则畸变还是比较严重的,特别是在带有感性负载的时候,这在调试的时候深有体会,理论依据根据书本上也可以找到,即脉冲要有足够的宽度才能保证晶闸管正常导通。
同时带电感时为了电流连续导通,电感必须足够大,按照实验要求的0.7H仿真是不够的,为了使波形与理论尽可能类似所以仿真是L=10H)。
逆变部分本想尽量还原实验环境用交流整流后的直流电压来做直流源,但是出来的波形畸变都很严重,我们讨论之后应该是其中还含有交流成分是导致电流不稳定的原因,所以决定采用直流源来逆变,得到的效果较为理想,特此说明。
(一)阻性负载(参数设置,三相电源U2最大值为100v,上部为VT1,下部为Ud波形)
1.α=0°
2.α=60°
3.α=90°
封锁脉冲
α=0°封锁VT3
封锁VT3,VT5(阴极阴极)
封锁VT3,VT6(阴极阳极)
(二)阻感负载(电阻300Ω,理论电感0.7H。
实际选用10H,其余同上)
α=30°
α=90°
当电感很大的时候波形就很理想了,取L=100H做出的波形如下
α=0°封锁晶闸管封锁VT3
封锁VT3,VT5
封锁VT3,VT6
(三)逆变部分(电阻450Ω,理论电感0.7H.实际选用10H,E=90v)
β=60°
β=90°。
电路仿真实验报告模板汇总
电路仿真实验报告实验一直流电路工作点分析和直流扫描分析一、实验目的(1)学习使用Pspice软件,熟悉它的工作流程,即绘制电路图、元件类别的选择及其参数的赋值、分析类型的建立及其参数的设置、Probe窗口的设置和分析的运行过程等。
(2)学习使用Pspice进行直流工作点的分析和直流扫描的操作步骤。
二、原理与说明对于电阻电路,可以用直观法列些电路方程,求解电路中各个电压和电流。
Pspice软件是采用节点电压法对电路进行分析的。
使用Pspice软件进行电路的计算机辅助分析时,首先编辑电路,用Pspice的元件符号库绘制电路图并进行编辑。
存盘。
然后调用分析模块、选择分析类型,就可以“自动”进行电路分析了。
三、实验示例1、利用Pspice绘制电路图如下2、仿真(1)点击Psipce/New Simulation Profile,输入名称;(2)在弹出的窗口中Basic Point是默认选中,必须进行分析的。
点击确定。
(3)点击Pspice/Run或工具栏相应按钮。
(4)如原理图无错误,则显示Pspice A/D窗口。
(5)在原理图窗口中点击V,I工具栏按钮,图形显示各节点电压和各元件电流值如下。
四、思考与讨论1、根据仿真结果验证基尔霍夫定律根据图1-1,R1节点:2A+2A=4A,R1,R2,R3构成的闭合回路:1*2+1*4-3*2=0,满足基尔霍夫定律。
U呈线性关系,3R I=1.4+(1.2/12) 1S U=1.4+0.11S U,式中1.4A表示2、由图1-3可知,负载电流与1SU置零时其它激励在负载支路产生的响应,0.11S U表示仅保留1S U,将其它电源置零(电压源将1S短路,电流源开路)时,负载支路的电流响应。
3、若想确定节点电压Un1随Us1变化的函数关系,应如何操作?应进行直流扫描,扫描电源Vs1,观察Un1的电压波形随Us1的变化,即可确认其函数关系!4、若想确定电流Irl随负载电阻RL的变化的波形,如何进行仿真?将RL的阻值设为全局变量var,进行直流扫描,观察电流波形即可。
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电力电子电路分析与仿真实验报告学院:哈尔滨理工大学荣成学院专业:班级:姓名:学号:年月日实验1降压变换器一、实验目的:设计一个降压变换器,输入电压为220V,输出电压为50V,纹波电压为输出电压的0.2%,负载电阻为20欧,工作频率分别为220kHz。
二、实验内容:1、设计参数。
2、建立仿真模型。
3、仿真结果与分析。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件四、实验原理图:五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置七、仿真结果分析实验2升压变换器一、实验目的:将一个输入电压在3~6V的不稳定电源升压到稳定的15V,纹波电压低于0.2%,负载电阻10欧,开关管选择MOSFET,开关频率为40kHz,要求电感电流连续。
二、实验内容:1、设计参数。
2、建立仿真模型。
3、仿真结果与分析。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件五、实验原理图:五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置七、仿真结果分析实验3升降压变换器一、实验目的:输入侧是一个20V的直流电压,设计一个DC-DC变换器,使输入电压为10~40V,要求纹波电压为输出电压的0.2%,电感电流连续,开关管选择MOSFET,工作频率分别为20kHz,负载为10欧。
二、实验内容:1、设计参数。
2、建立仿真模型。
3、仿真结果与分析。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件四、实验原理图:五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置七、仿真结果分析实验4 单端反激变换器一、实验目的:设计一个单端反激变换器。
二、实验内容:1、设计参数。
2、建立仿真模型。
3、仿真结果与分析。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件四、实验原理图:五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置七、仿真结果分析实验5单相方波逆变一、实验目的:完成单相全桥方波逆变电路的仿真,开关管选用IGBT,直流电压为300V,阻感负载,电阻1欧,电感2mH。
二、实验内容:1、建立仿真模型。
2、仿真结果与分析。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件四、实验原理图五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置七、仿真结果分析实验6三相方波逆变一、实验目的:完成三相方波逆变电路的仿真,开关管选用IGBT,直流电压为530V,阻感负载,负载有功功率1kW,感性无功功率0.1kVar.二、实验内容:1、建立仿真模型。
2、仿真结果与分析。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件四、实验原理图:五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置三相方波逆变电路模型如上图。
选择六个“Pulse Generator”模块,幅值为1,周期为0.02s,占空比为50%。
各模块依次滞后0.02/6s。
七、仿真结果分析实验7双极性SPWM电路一、实验目的:完成双极性PWM方式下的单相全桥逆变电路的仿真。
二、实验内容:1、建立仿真模型。
2、仿真结果与分析。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件四、实验原理图:五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置八、仿真结果分析实验8单极性SPWM电路一、实验目的:完成单极性PWM方式下的单相全桥逆变电路的仿真。
二、实验内容:1、建立仿真模型。
2、仿真结果与分析。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件四、实验原理图:五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置单极性PWM方式下的单相全桥逆变电路模型如上图。
七、仿真结果分析实验9倍频SPWM电路一、实验目的:完成倍频SPWM方式下的单相全桥逆变电路的仿真。
二、实验内容:1、建立仿真模型。
2、仿真结果与分析。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件四、实验原理图:五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置七、仿真结果分析实验10三相PWM逆变电路一、实验目的:完成三相SPWM半桥逆变电路的仿真。
二、实验内容:1、建立仿真模型。
2、仿真结果与分析。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件四、实验原理图:五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置八、仿真结果分析实验11单相不可控整流电路一、实验目的:完成单相不可控整流电路仿真。
二、实验内容:1、建立仿真模型。
2、仿真结果与分析。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件四、实验原理图:五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置七、仿真结果分析实验12三相不可控整流电路一、实验目的:完成三相不可控整流电路仿真。
二、实验内容:1、建立仿真模型。
2、仿真结果与分析。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件四、实验原理图:五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置七、仿真结果分析负载电阻为10 欧时,直流电压,直流电流和a相的电流波形分别如下图所示。
实验13 单相桥式全控整流电路一、实验目的:完成单相桥式全控整流电路的仿真。
二、实验内容:1. 单相桥式全控整流电路供电给电阻负载。
2. 单相桥式全控整流电路供电给电阻—电感性负载。
3.单相桥式全控整流电路供电给电阻电感负载电流不接续。
三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件四、实验原理图:五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。
在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,再在弹出菜单中选择Model,这时出现一个空白的仿真平台,在这个平台上可以绘制电路的仿真模型。
2.提取电路元器件模块。
在仿真模型窗口的菜单上点击Simulink调出模型库浏览器,在模型库中提取所需的模块放到仿真窗口。
3.仿真模型如图所示。
六、参数设置八、仿真结果分析1.电阻性负载时的仿真波形。
直流电压和直流电流的波形;交流电压和交流电流的波形;晶闸管T1的电压波形分别如下图所示。
2.电阻电感负载时的仿真。
直流电压和直流电流的波形;交流电压和交流电流的波形分别如下图所示。
4.电阻电感负载电流不接续直流电压和直流电流的波形;交流电压和交流电流的波形分别如下图所示。
实验14 三相桥式全控整流电路一、实验目的:完成三相桥式全控整流电路的仿真。
二、实验内容:1. 三相桥式全控整流电路供电给电阻负载。
2. 三相桥式全控整流电路供电给电阻—电感性负载三、实验用设备仪器及材料:MATLAB仿真软件四、实验原理图:三相桥式全控整流电路原理图五、实验方法及步骤:1.建立一个仿真模型的新文件。