3直流斩波电路原理实验报告

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直流斩波电路基础与分析报告

直流斩波电路基础与分析报告

I1 ton
I2
t o ff
由上式得:
I2
toff ton
I1
1
I1
EI1 Uo I2
其输出功率和输入功率相等,可看作直流变压器。
电力电子技术
3-20
3.1.3升降压斩波电路和Cuk斩波电路
2) Cuk斩波电路
V通时,E—L1—V回路和R—L2—C—V回路有电流。 V断时,E—L1—C—VD回路和R—L2—VD回路有电流。 输出电压的极性与电源电压极性相反。 电路相当于开关S在A、B两点之间交替切换。
电力电子技术
3-26
3.2.1 电流可逆斩波电路
电路结构
V1和VD1构成降压斩波电路,电动 机为电动运行,工作于第1象限。
V2和VD2构成升压斩波电路,电动 机作再生制动运行,工作于第2象限。
必须防止V1和V2同时导通而导致的 电源短路。
工作过程(三种工作方式) 图3-7 电流可逆斩波电路及波形
第3种工作方式:一个周期内交替地作为降压斩波电路和升压 斩波电路工作。
Ri1
EM
当V处于断态时,设电动机电枢电流为i2,得下式:
L
d i2 dt
Ri2
EM
E
当电流连续时,考虑到初始条件,近似L无穷大时电
枢电流的平均值Io,即
Io
m
b
E R
EM
R
bE
该式表明,以电动机一侧为基准看,可将直流电源电
压看作是被降低到了bE。
电力电子技术
3-15
3.1.2 升压斩波电路
如图3-3c,当电枢电流断续时:
动画演示
电力电子技术
图3-4 升降压斩波电路及其波形
a)电路图

直流斩波电路Buck、Buck-Boost 开关电路实验

直流斩波电路Buck、Buck-Boost 开关电路实验

直流斩波电路Buck、Buck-Boost 开关电路实验一、实验目的(1)加深理解三相桥式全控整流及有源逆变电路的工作原理。

(3)了解KC系列集成触发器的调整方法和各点的波形。

二、实验线路的构成及原理(1)DDS02主电路挂箱配置原理DDS02挂箱包括脉冲和熔断丝指示、晶闸管(I组桥、Ⅱ组桥)电路、电抗器等内容。

脉冲有无指示为方便实验中判断对应晶闸管上门阴极上是否正常,若正常,则指示灯亮,否则则不亮;同样熔断丝指示也是同理。

主要分I组桥和Ⅱ组桥分别指示。

晶闸管电路装有12只晶闸管、6只整流二极管。

12只晶闸管分两组晶闸管变流桥,其中VTl~VT6为正组桥(I组桥),由KP5-8晶闸管元件构成,一般不可逆、可逆系统的正桥、交-直-交变频器的整流部分均使用正组元件;由VT1ˊ~VT6ˊ组成反组桥(Ⅱ组桥),元件为KP5-12晶闸管,可逆系统的反桥、交-直-交变频器的逆变部分使用反组元件;同时还配置了6只整流二极管VDl~VD6,可构成不可控整流桥作为直流电源,元件的型号为KZ5-10。

所有这些功率半导体元件均配置有阻容吸收、熔丝保护,电源侧、直流环节、电机侧均配置有压敏电阻或阻容吸收等过电压保护装置。

电抗器为平波电抗器L,共有4档电感值,分别为50mH、100mH、200mH、700mH,1200 mH可根据实验需要选择电感值。

续流二极管为桥式整流实验时电路续流用,型号为KZ5-10;另外挂箱还配有一组阻容吸收电路。

(2)DDS03控制电路挂箱配置原理DDS03挂箱包括三相触发电路及功放电路、FBC+FA(电流反馈与过流保护)、G(给定器)等内容。

面板上部为同步变压器,其连线已在内部接好,连接组为△/Y-1.可在“同步电源观察孔”观察同步电源的相位。

三相触发电路(GT)及功放电路(AP)包括有GTF正组(I组)触发脉冲装置和GTR 反组(Ⅱ组)触发脉冲装置,分别通过开关连至VF正组晶闸管和VR反组晶闸管的门极、阴极。

直流斩波电路实验三

直流斩波电路实验三

实验四 直流斩波电路的性能研究(六种典型线路)一、实验目的(1)熟悉直流斩波电路的工作原理。

(2)熟悉各种直流斩波电路的组成及其工作特点。

(3)了解PWM 控制与驱动电路的原理及其专用PWM 控制芯片SG3525。

二、预习内容(1)什么是斩波电路?其应用范围有哪些?(2)了解IGBT 的特性。

(3)了解直流斩波电路的工作原理。

三、实验设备及挂件 1)设备列表四、实验电路原理示意图及流程图1)实验线路原理示意图图X-1图X-1实验线路原理示意图2) 实验电路流程框图X-2图X-2 实验电路流程图五、实验内容1、控制与驱动电路测试2、六种典型电路测试1)降压斩波电路(Buck Chopper) ;2)升压斩波电路(Boost Chopper);3)升降压斩波电路(Boost-Buck Chopper);4)Cuk斩波电路;5)Sepic斩波电路;6) Zeta斩波电路;六、注意事项1)示波器测量时的共地问题。

当需要同时观察两个信号时,必须在被测电路上找到这两个信号的公共点,将探头的地线接于此处,各探头接至被测信号,只有这样才能在示波器上同时观察到两个信号,而不发生意外。

(建议测量主电路各点信号及U GE 时用一个探头)2)每当做完一个电路时,必须关掉所有电源,方可拆掉线路和接新的实验电路。

3)注意电解电容的正负极性。

4)整流输出电压<45伏。

七、实验步骤与方法1、控制与驱动电路的测试1)不接主电路,把万用表放在电压档。

用正极插在Ur 孔,负极插在地,示波器的地线和万用表的地线夹在一起。

2)将DJKO1电源的钥匙打在开(不按启动开关),开启DJK20 控制电路电源开关。

3)调节PWM 脉宽调节电位器改变Ur ,用双踪示波器分别观测SG3525 的第11 脚与第14脚的波形,观测输出PWM 信号的变化情况,记录占空比并填入表1中。

PWM 与11 脚、14脚不共地。

4)用示波器分别观测A 、B 和PWM 信号的波形,记录其波形、频率和幅值,并填入。

实验三 直流斩波电路

实验三  直流斩波电路

示波器使用注意:如两个波形不共地,不能同时测量,根据波形幅值大小,有的波形需要选择*10档。

实验三直流斩波电路(设计性)的性能研究一.实验目的熟悉六种斩波电路(buck chopper 、boost chopper 、buck-boost chopper、cuk chopper、sepic chopper、zeta chopper)的工作原理,掌握这六种斩波电路的工作状态及波形情况。

二.实验内容1 SG3525芯片的调试2 斩波电路的连接3 斩波电路的波形观察及电压测试三.实验设备及仪器1 电力电子教学试验台主控制屏2 MMCL-22组件3 示波器4 万用表四.实验方法按照面板上各种斩波器的电路图,取用相应的元件,搭成相应的斩波电路即可.1. SG3525性能测试先按下开关s1(1)锯齿波周期与幅值测量(分开关s2、s3、s4合上与断开多种情况)。

测量“1”端。

记录不同频率时锯齿波的周期及幅值。

(2)输出最大与最小占空比测量。

测量“2”端。

2.buck chopper(1)连接电路。

将UPW(脉宽调制器)的输出端2端接到斩波电路中IGBT管VT的G端, 4端接到斩波电路中IGBT管VT的E端。

分别将斩波电路的1与3,4与12,12与5,6与14,15与13,13与2相连,照面板上的电路图接成buck chopper斩波器。

(2)观察负载电压波形。

经检查电路无误后,按下开关s1、s8,用示波器观察VD1两端12、13孔之间电压,调节upw的电位器rp,即改变触发脉冲的占空比,观察负载电压的变化,并记录电压波形(3)观察负载电流波形。

用示波器观察并记录负载电阻R4两端波形(4)改变脉冲信号周期。

在S2、S3、S4合上与断开多种情况下,重复步骤(2)、(3)(5)改变电阻、电感参数。

可将几个电感串联或并联以达到改变电感值的目的,也可改变电阻,观察并记录改变电路参数后的负载电压波形与电流波形,并分析电路工作状态。

电力电子技术实验三 直流斩波电路实验

电力电子技术实验三 直流斩波电路实验

实验三 直流斩波电路实验一·实验目的1.掌握Buck 电路的基本组成和工作原理;2.熟悉Buck 电路的基本特性;3.掌握Buck 电路的PSIM 仿真模型;4.熟悉电力电子实验台PTS-1000的操作和功能;5.通过直接的波形展示,了解输出电压的纹波。

二·实验设备本实验需要掌握降压型直流斩波电路即Buck 电路的工作特性。

实验时,直流电源GW PSW 160-7.2 360W 接入Buck 电路输入端,直流电源输出电压操作范围为30~70V ,直流负载GW PEL-2004与PEL-2040接入Buck 电路输出端,采用示波器GW GDS-2304A/GDS-2204E 观察电路电压电流信号。

Buck 电路模块本实验设备如图3-1所示,输入电压因安全考虑设定在50V ,输出电压为24V 。

输入端先经过一个10A 的保险丝,接着并联两个100uF/250V 输入电解电容,随后一个由MOS 与二极管及电感(365uH)组成的降压式转换器,后端为三个100uF/250V 的输出电解电容并联,最后接至输出端。

图3-1 Buck 电路实验模块辅助电源该模块输入电压范围为100~250V ,输出为三组不共地的隔离电源,分别是(1)12V (2)12V ,5V (3)15V ,-15V ,如图3-2所示。

图3-2 辅助电源MOS管驱动电路驱动电源模块由门极驱动电路和门极驱动电源电路组成,图3-3左为门极驱动电路,右为门极驱动电源电路。

输入一个12V电压至门极驱动电源,其输出为±12V的方波。

门极驱动电路的输入为此±12V的方波和由DSP产生的PWM信号,输出为驱动MOS的信号。

图3-3 MOS管驱动电路JTAG烧录电路此电路可将计算机中的程序代码烧录至DSP芯片,如图3-4所示,计算机通过该电路与DSP连接。

图3-4 JTAG烧录电路直流电源GW PSW 160-7.2GW PSW 160-7.2 360W直流电源,额定电压输入为160V,输出功率360W,如图3-5所示,图3-5 直流电源GW PSW 160-7.2示波器GDS-2304A/GDS-2204E测量波形信号时使用GDS-2304A (或GDS-2204E),4通道,彩色数字储存示波器,如图3-6所示,图3-6 示波器GDS-2304A/GDS-2204E直流负载PEL-2000直流负载使用PEL-2040与PEL-2004,如图3-7所示,具有编辑功能,可模拟负载的实际状况。

直流斩波电路研究实验报告

直流斩波电路研究实验报告

直流斩波电路研究实验报告直流斩波电路研究实验报告引言直流斩波电路是一种常见的电子电路,它可以将直流电转换为可变的脉冲电流。

在本次实验中,我们将研究直流斩波电路的原理和性能,并通过实验验证其工作效果。

一、实验目的本次实验旨在通过搭建直流斩波电路,研究其工作原理和性能,并通过实验结果验证理论分析的正确性。

二、实验原理直流斩波电路由三个主要部分组成:输入直流电源、可变电阻和输出负载。

当输入直流电压经过可变电阻调节后,通过开关控制,形成一系列脉冲电流,最后通过输出负载得到所需的电压波形。

三、实验步骤1. 搭建直流斩波电路:将输入直流电源与可变电阻相连,并接入开关和输出负载。

2. 调节可变电阻:通过调节可变电阻的阻值,控制输出电压的大小。

3. 控制开关:通过控制开关的开关频率和占空比,调节输出脉冲的频率和宽度。

4. 观察输出波形:使用示波器观察输出波形,并记录实验数据。

四、实验结果与分析通过实验观察和数据记录,我们得到了直流斩波电路的输出波形。

根据理论分析,我们可以得出以下结论:1. 输出波形的频率和宽度与开关的开关频率和占空比有关。

当开关频率较高且占空比较大时,输出波形的频率较高且宽度较宽。

2. 输出波形的幅值与输入直流电压和可变电阻的阻值有关。

当输入直流电压较高且可变电阻的阻值较小时,输出波形的幅值较大。

五、实验结论通过本次实验,我们验证了直流斩波电路的工作原理和性能。

我们发现,通过调节可变电阻和控制开关,我们可以得到不同频率、宽度和幅值的输出波形。

这种电路在实际应用中具有广泛的用途,例如在电力变换、电子通信和电动机控制等领域都有重要的应用。

六、实验总结通过本次实验,我们对直流斩波电路有了更深入的了解。

我们通过实验验证了理论分析的正确性,并掌握了搭建和调节直流斩波电路的方法。

在实验过程中,我们还学会了使用示波器观察和记录波形数据的技巧。

这些实验技能对我们今后的学习和研究都具有重要的意义。

七、参考文献[1] 张三, 李四. 直流斩波电路原理与应用[M]. 北京:电子工业出版社,2010.[2] 王五, 赵六. 电子电路实验指导[M]. 北京:高等教育出版社,2015.以上为直流斩波电路研究实验报告的主要内容。

直流斩波电路原理实验报告

直流斩波电路原理实验报告

直流斩波电路原理实验报告【实验日期】2021年05月24日【实验目的】1. 了解直流斩波电路的工作原理。

2. 掌握直流斩波电路的实现方法。

3. 学会使用示波器观测斩波电路的输出波形。

直流斩波电路是一种将直流电信号转换为可控的脉冲信号的电路。

斩波电路是通过对输入直流电压进行切割,使其呈现出一个矩形脉冲的形式,从而得到一个近似于正弦波的波形。

直流斩波电路的核心部件是斩波元件(如晶闸管、场效应管等),它的主要作用是控制输出信号的幅度和频率。

直流斩波电路的两个主要类型是单相半波斩波电路和单相全波斩波电路。

单相半波斩波电路将正弦波输入信号的负半周期直接截去,只保留正半周期,这样就可以得到一个具有不同占空比(也称为工作比)脉冲的输出信号。

如果幅度和频率能够精确控制,输出信号的形状就可以接近正弦波。

单相全波斩波电路通过使用两个斩波器,将正弦波信号的负半周期和正半周期都切割,然后将两个斩波器的输出信号相加,可以得到一个输出波形更接近正弦波的脉冲信号。

1. 直流电源2. 稳压电源3. 晶闸管4. 电阻5. 电容6. 示波器7. 多用电表1. 按照电路图连接电路。

2. 接通直流电源和稳压电源,调节稳压电源输出电压,并使用多用电表检测电压值。

3. 使用示波器观测晶闸管的正向电压和负向电压,并实时记录值。

4. 调节输入直流电压和斩波角度,观察输出脉冲信号的波形变化,并记录每个角度的输出波形。

通过实验可以得到不同控制角度下的直流斩波输出波形,并可以根据输出波形的变化情况分析电路的工作性质。

当斩波角度较小时,输出波形接近正弦波,但波形略有扭曲;当斩波角度增大时,输出波形形态变化,幅度减小,频率增大,直到波形变为矩形脉冲,输出电压为零。

通过本次实验可以深入了解直流斩波电路的工作原理和实现方法,掌握使用示波器观测输出波形的方法,同时也可以理解不同控制角度下的输出波形变化特点。

直流斩波电路在电力调控、数码电子等领域有广泛的应用,掌握其原理和实现方法对于工程实践具有重要意义。

实验三 直流斩波电路的性能研究

实验三 直流斩波电路的性能研究

实验三直流斩波电路的性能研究
一.实验目的
1.熟悉直流斩波电路的工作原理。

2.熟悉各种直流斩波电路的组成及工作特点。

3.了解PWN控制与驱动电路的原理机器常用的集成芯片。

二.实验原理
直流升压斩波变换电路带南路的工作原理
一个直流升压斩波变换电路模型图如图所示,其输出电压Uo总大于输入电压源电压Ud。

当开关S闭合时,二极管受电容C上电压影响反向断开,于是将输出级隔离,由输入端电源向电感供应能量。

当开关S断开时,二极管正向导通,输出级吸收来自电感与输入端电源的能量。

在进行稳态分析时,假定输出滤波器足够大,以确保以恒定的输出电压Uo(t)=Uo。

根据电感的基本特性,在稳态时电感电压在一个周期内对时间的积分必须为零,
即Ud t on+(Ud-Uo)t off=0
两边除以Ts,整理得
( Uo/Ud)=( Ts/t off)=1/1-D
在式子中,D为占空系数。

当输入电压Ud保持不变时,改变D即可改变输出电压Uo。

其实验电路如图所示。

三,实验仿真
直流升压斩波变换电路仿真
启动MATLAB6.1进入SIMULINK后新建文档,绘制直流升压斩波变换电路模型图如图所示。

双击各个模块,在出现的对话框内设置相应的参数。

1,直流电压源参数设置:直流电压源电压为100V
2,电阻,带内容参数设置:C=0.7*0.00001F,L=10Mh,R=10欧姆
3,脉冲发生器模块的参数设置:在本次实验中设置为1V,周期为0.002S,脉宽为20%
设置好各模块参数后,单击工具栏的START命令仿真。

双击示波器模块,得
到仿真结果。

直流斩波电路原理实验报告新颖完整

直流斩波电路原理实验报告新颖完整

直流斩波电路原理实验报告新颖完整实验报告:直流斩波电路原理及实验一、实验目的掌握直流斩波电路的基本原理,了解其在工程中的应用,进一步加深对电路的理解。

二、实验器材1.直流电源2.电阻、电容、二极管、晶体管等元器件3.示波器、万用表等测试仪器三、实验原理四、实验步骤1.搭建直流斩波电路按照实验原理搭建直流斩波电路,将直流电源连接到斩波器的输入端,然后将输出端连接到滤波电路。

2.测量电路参数使用万用表等测试仪器,依次测量电阻、电容、二极管等元器件的电阻值、电容值、正向电压降等参数。

3.进行示波器测量将示波器的探头分别连接到斩波器的输入端和输出端,观察输入信号和输出信号的波形,并记录下相关数据。

4.更换元器件在保持电路基本结构不变的情况下,更换其中一元器件,并观察输出信号的变化,记录下相关数据。

五、实验数据记录及分析1.电路参数记录测得的电阻、电容、二极管等元器件的电参数。

2.示波器测量数据记录输入信号和输出信号的波形,并分析其频率、幅值等特征。

3.元器件更换实验数据记录更换元器件后输出信号的波形,并分析其变化原因。

六、实验结果讨论通过实验数据的记录和分析,得出直流斩波电路的输入信号和输出信号的关系,进一步认识到电路中各元器件的作用与影响。

七、实验心得通过本次实验,我深入理解了直流斩波电路的原理和应用,并通过实际操作了解了不同元器件对输出信号的影响,加深了对电路的认识。

这次实验让我更加熟悉了直流斩波电路的特点,培养了动手实验的能力,提高了解决问题的能力。

希望今后能在工程中更好地应用直流斩波电路的知识。

直流斩波电路实验报告

直流斩波电路实验报告

直流斩波电路实验报告实验目的,通过实验,掌握直流斩波电路的工作原理和特性,了解斩波电路在电力电子中的应用。

实验器材,示波器、直流电源、电阻、电容、开关管等。

实验原理,直流斩波电路是一种将直流电压转换为脉冲或方波电压的电路。

其工作原理是利用开关管(如晶闸管、场效应管等)周期性地将直流电源接通和断开,通过控制开关管的导通和关断时间比,可以得到不同占空比的方波输出。

直流斩波电路的输出波形可以通过控制开关管的导通和关断来实现调制,从而实现对电压的调节和控制。

实验步骤:1. 搭建直流斩波电路。

将直流电源、开关管、电阻和电容按照电路图连接起来,并接上示波器。

2. 调节开关管的导通和关断时间比。

通过改变开关管的导通和关断时间比,观察输出波形的变化。

3. 测量电压和电流。

利用示波器和万用表测量输出波形的电压和电流值。

4. 分析实验结果。

根据实验数据和波形图,分析直流斩波电路的工作特性和输出波形的变化规律。

实验结果与分析:通过实验,我们得到了不同占空比的方波输出波形,并测量了相应的电压和电流值。

实验结果表明,随着开关管导通时间比的增加,输出波形的占空比也相应增加,电压值随之变化。

当导通时间比为50%时,输出波形的占空比为50%,电压值为直流电源的一半。

当导通时间比为100%时,输出波形为直流电压。

根据实验结果,我们可以得出直流斩波电路的特性,通过控制开关管的导通和关断时间比,可以实现对输出波形的调制,从而实现对电压的调节和控制。

直流斩波电路在电力电子中有着广泛的应用,如变频调速、逆变器等领域。

实验总结:通过本次实验,我们深入了解了直流斩波电路的工作原理和特性,掌握了斩波电路的搭建和调节方法。

实验结果表明,直流斩波电路可以实现对电压的调节和控制,具有广泛的应用前景。

在今后的学习和工作中,我们将进一步深入研究电力电子领域,不断提高自己的专业能力。

以上就是本次实验的全部内容,希望对大家有所帮助。

感谢大家的阅读!。

直流斩波电路建模仿真实训报告

直流斩波电路建模仿真实训报告
图1-10
图1-11
图1-12
图1-13

1、在降压式直流斩波电路(Buck)中,电感和电容值设置要稍微大一点。
2、注意VT的导通和关断时间,电容的充放电规律和电感的作用。
3、输出电压计算公式:U0=DE。
二、
1、
1)+当控制开关VT导通时,电源E向串联在回路中的L充电储能,电感电压uL左正右负;而负载电压u0上正下负,此时在R与L之间的续流二极管VD被反偏,VD截至。由于电感L的恒流作用,此充电电流基本为恒定值I1,另外,VD截至时C向负载R放电,由于正常工作时,C已经被放电,且C容量很大,所以负载电压基本保持为一定值,记为U0,假定VT的导通时间前我ton,则此阶段电感L上的储能可以表示为EI1toff。
图4-3
图4-4
图4-5
图4-6
4
1、在Cuk直流斩波电路中,电感和电容值设置要稍微大一点。
2、注意VT的导通和关断时间,电容的充放电规律和电感的作用。
3、输出电压计算公式:U0=(D/1-D)E。
五、
在降压式直流斩波电路(Buck),升压式直流斩波电路(Boost),升降压式
直流斩波电路(Buck-Boost),Cuk直流斩波电路中,电感和电容值设置要稍微大一点。
2)在控制开关VT关断时,储能电感两端电势极性变成左负右正,续流二极管转为正偏,储能电感与电源叠加共同向电容充电,向负载提供能量。如果VT的关断时间为toff,则此段时间内电感释放的能量可以表示为(U0-E)I1toff。如图2-1。
图2-1
2、电路建模
利用Simulink软件对升压式直流斩波电路(Boost)进行仿真,如图2-2
利用四个电路的计算公式对所需输出电压的所需占空比进行设置:

直流斩波电路实验报告模板

直流斩波电路实验报告模板

实验编号实验指导书实验项目:直流斩波电路(Buck-Boost变换器)所属课程: 电力电子技术基础课程代码: EE303面向专业: 电气工程学院(系): 电气工程系实验室: 电气工程与自动化代号: 030102010年4月27 日一、实验目的:1.掌握Buck—Boost变换器的工作原理、特点与电路组成。

2.熟悉Buck—Boost变换器连续与不连续工作模式的工作波形图。

3.掌握Buck—Boost变换器的调试方法。

二、实验内容:1.连接实验线路,构成一个实用的Buck—Boost变换器。

2.调节占空比,测出电感电流i L处于连续与不连续临界状态时的占空比D,并与理论值相比较。

3.将电感L增大一倍,测出i L处于连续与不连续临界状态时的占空比D,并与理论值相比较。

4.测出连续与不连续工作状态时的V be、V ce、V D、V L、i L、i C、i D等波形。

5.测出直流电压增益M=V O/V S与占空比D的函数关系。

6.测试输入、输出滤波环节分别对输入电流i S与输出电流i O影响。

三、实验主要仪器设备:1.MCL-08直流斩波及开关电源实验挂箱2.万用表3.双踪示波器五、实验有关原理及原始计算数据,所应用的公式:直流斩波器是利用功率组件对固定电压之电源做适当之切割以达成负载端电压改变之目的。

若其输出电压较输入之电源电压低,则称为降压式(Buck )直流斩波器,若其输出电压较输入之电源电压高,则称为升压式(Boost) 直流斩波器。

最常见的改变方式为1.周期T固定,导通时间Ton改变,称脉波宽度调变(Pulse-width Modulation PWM)。

2.导通时间Ton固定,周期T改变,称频率调变(Frequency Modulation FM)。

3.周期T及导通时间Ton 同时改变,即波宽调变及频率调变混合使用。

在实际应用中,因直流斩波器常需在负载端接上滤波电感及滤波电容,若频率改变过大对电感及电容影响大,因此多数采用脉波宽度调变。

3直流斩波电路原理实验报告

3直流斩波电路原理实验报告

实验报告课程名称:现代电力电子技术实验项目:直流斩波电路原理实验实验时间:实验班级:总份数:指导教师:朱鹰屏自动化学院电力电子实验室二〇〇年月日广东技术师范学院实验报告学院:自动化学院专业:电气工程及其自动化班级:成绩::学号:组别:组员:实验地点:电力电子实验室实验日期:指导教师签名:实验〔二〕项目名称:直流斩波电路原理实验1.实验目的和要求(1)加深理解斩波器电路的工作原理。

(2)掌握斩波器主电路、触发电路的调试步骤和方法。

(3)熟悉斩波器电路各点的电压波形。

2.实验原理本实验采用脉宽可调的晶闸管斩波器,主电路见下页。

其中VT1为主晶闸管,VT2为辅助晶闸管,C和L1构成振荡电路,它们与VD2、VD1、L2组成VT1的换流关断电路。

当接通电源时,C经L1、VD1、L2及负载充电至+Ud0,此时VT1、VT2均不导通,当主脉冲到来时,VT1导通,电源电压将通过该晶闸管加到负载上。

当辅助脉冲到来时,VT2导通,C通过VT2、L1放电,然后反向充电,其电容的极性从+Ud0变为-Ud0,当充电电流下降到零时,VT2自行关断,此时VT1继续导通。

VT2关断后,电容C通过VD1及VT1反向放电,流过VT1的电流开始减小,当流过VT1的反向放电电流与负载电流相同的时候,VT1关断;此时,电容C继续通过VD1、L2、VD2放电,然后经L1、VD1、L2及负载充电至+Ud0,电源停止输出电流,等待下一个周期的触发脉冲到来。

VD3为续流二极管,为反电势负载提供放电回路。

斩波主电路原理图从以上斩波器工作过程可知,控制VT2脉冲出现的时刻即可调节输出电压的脉宽,从而可到达调节输出直流电压的目的。

VT1、VT2的触发脉冲间隔由触发电路确定。

斩波器触发电路和原理可参见实验一内容。

实验接线如下列图所示,电阻R用D42三相可调电阻,用其中一个900Ω的电阻;励磁电源和直流电压、电流表均在控制屏上。

直流斩波器实验线路图3.主要仪器设备4.实验内容及步骤实验内容:(1)直流斩波器触发电路调试。

实验五_直流斩波电路的性能研究实验报告_第五组

实验五_直流斩波电路的性能研究实验报告_第五组

XXX学院实验报告学院:专业:班级:成绩:姓名:学号:组别:组员:实验地点:实验日期:指导教师签名:验(序号)项目名称:直流斩波电路的性能研究(六种典型线路)实验五直流斩波电路的性能研究(六种典型线路)一、实验目的(1)熟悉直流斩波电路的工作原理。

(2)熟悉各种直流斩波电路的组成及其工作特点。

(3)了解PWM 控制与驱动电路的原理及其常用的集成芯片。

二、实验所需挂件及附件三、实验线路及原理1、主电路①、降压斩波电路(Buck Chopper)降压斩波电路(Buck Chopper)的原理图及工作波形如图4-12 所示。

图中V 为全控型器件,选用IGBT。

D 为续流二极管。

由图4-12b 中V 的栅极电压波形U GE 可知,当V 处于通态时,电源U i 向负载供电,U D=U i。

当V 处于断态时,负载电流经二极管D 续流,电压U D 近似为零,至一个周期T 结束,再驱动V 导通,重复上一周期的过程。

负载电压的平均值为:式中t on 为V 处于通态的时间,t off 为V 处于断态的时间,T 为开关周期,α为导通占空比,简称占空比或导通比(α=t on/T)。

由此可知,输出到负载的电压平均值U O 最大为U i,若减小占空比α,则U O 随之减小,由于输出电压低于输入电压,故称该电路为降压斩波电路。

图4-12 降压斩波电路的原理图及波形②、升压斩波电路(Boost Chopper)升压斩波电路(Boost Chopper)的原理图及工作波形如图4-13 所示。

电路也使用一个全控型器件V。

由图4-13b 中V 的栅极电压波形U GE 可知,当V 处于通态时,电源U i 向电感L1 充电,充电电流基本恒定为I1,同时电容C1 上的电压向负载供电,因C1 值很大,基本保持输出电压U O 为恒值。

设V 处于通态的时间为t on,此阶段电感L1 上积蓄的能量为U i I1t on。

当V 处于断态时U i和L1 共同向电容C1 充电,并向负载提供能量。

直流斩波电路性能的研究

直流斩波电路性能的研究
从波形可以看出,在i(t)的上升段,i(t)的形状也略有不同,但其下降断则几乎完全相同。脉脉冲越窄,各i(t)响应波形的差异越小。如果周期性的施加上脉冲,则响应i(t)也是周期性的。用傅里叶级数分解后将可看出,个i(t)在低频段的特性将非常接近,仅在高频段有所不同。
用一系列等幅不等宽的脉冲来代替一个正弦半波,正弦半波N等分,看成N个相连的脉冲序列,宽度相等,但幅值不等;用矩形脉冲代替,等幅,不等宽,中点重点,面积(冲量)相等,宽度按正弦规律变化。
其中, = τo[1+mx(t)]/Tk。无需作频谱分析,由式(2)可以看出脉冲宽度信号有语音信号x(t)加上一个直流成分以及相位调制波构成。当τo<<Ts是,相位调制部分引起的信号交迭可忽略,因此,脉冲宽度调制波可以直接通过低通滤波器进行调节。
三)PWM控制芯片SG3525(A)
I芯片简介:
SG3525是电流控制型PWM控制器,所谓电流控制型脉宽调制器是按照接反馈电流来调节脉宽的。在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感线圈的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。由于结构上有电压环和电流环双环系统,因此,无论开关电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高,是目前比较理想的新型控制器。
17、Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。
18、OSC.Output(引脚4):振荡器输出端。
19、CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。
20、RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。
21、Discharge(引脚7):振荡器放电端。该端与引脚5之间外接一只放电电阻,构成放电回路。
3、Sync(引脚3):振荡器外接同步信号输入端。该端接外部同步脉冲信号可实现与外电路同步。

实验五直流斩波电路实验报告

实验五直流斩波电路实验报告

实验五直流斩波电路实验报告一. 实验目的本实验旨在通过搭建直流斩波电路,探究斩波电路的工作原理以及其对直流信号的作用,并通过实验数据对斩波电路进行分析和验证。

二. 实验简介直流斩波电路是一种用于将直流信号转换为脉冲信号的电路,其主要由一个开关和电容组成。

通过开关的合闸和断开,可以使电容充电和放电,从而实现对直流信号的斩波。

在本次实验中,我们将搭建一个简单的直流斩波电路,并通过观测电路的电压波形来分析斩波效果。

三. 实验器材1. 直流电源2. 变阻器3. 电容4. 开关5. 示波器6. 万用表四. 实验步骤1. 按照实验电路图搭建直流斩波电路,其中电源正极接入电容的正极,电源负极接入开关的一端,电容的负极经过开关的另一端接地。

2. 打开直流电源,调节电压至适宜的实验范围。

3. 调节变阻器的电阻,观察电路中电压的变化。

4. 使用示波器连接电容两端,观察电压的波形。

5. 调节开关的合闸和断开时间,观察斩波效果的变化。

6. 使用万用表测量电路中的电压和电流数据,记录实验结果。

五. 实验结果与分析在进行实验过程中,我们观察到随着电容充电和放电的时刻变化,电压波形产生了斩波的现象。

斩波电路能够将直流信号转换为包含脉冲的信号,其中脉冲的频率和幅值取决于充放电时间和电容的数值。

通过调节开关的合闸和断开时间,我们可以改变电路中的斩波效果。

实验中,我们使用示波器观察到了不同的电压波形,以及随着合闸和断开时间的变化而产生的不同效果。

当合闸和断开时间较短时,电路中的脉冲频率较高,脉冲幅值较小。

而当合闸和断开时间较长时,脉冲频率较低,脉冲幅值较大。

通过万用表测量的数据,我们可以进一步分析电路中的电压和电流变化。

随着合闸时间的增加,电容充电时间增加,电压上升较慢;随着断开时间的增加,电容放电时间增加,电压下降较慢。

同时,电路中的电流也随着充放电时间的变化而变化,电流呈现出充电和放电的周期性变化。

六. 实验总结本次实验通过搭建直流斩波电路,探究了斩波电路的工作原理和对直流信号的作用。

直流斩波电路实验报告

直流斩波电路实验报告

直流斩波电路实验报告直流斩波电路实验报告引言:直流斩波电路是电力电子学中的重要实验之一。

通过该实验,我们可以深入了解斩波电路的原理和工作方式,以及其在电力转换中的应用。

本实验旨在通过搭建和测试直流斩波电路,验证其性能和有效性。

一、实验目的本实验的主要目的是搭建直流斩波电路,并通过实验测试来验证其性能和有效性。

具体而言,我们将实现以下目标:1. 理解直流斩波电路的原理和工作方式;2. 掌握搭建直流斩波电路的方法和步骤;3. 测试直流斩波电路的输出波形,分析其性能和有效性。

二、实验原理直流斩波电路是一种将直流电压转换为交流电压的电路。

其基本原理是利用开关器件(如晶闸管、IGBT等)控制直流电源的导通和截断,从而改变电路中的电流路径,实现对直流电压的切割和转换。

直流斩波电路通常由三个主要部分组成:1. 输入滤波电路:用于滤除直流电源中的纹波和杂散信号,保证直流电压的稳定性;2. 斩波开关电路:由开关器件和控制电路组成,用于控制直流电源的导通和截断;3. 输出滤波电路:用于滤除斩波开关引起的高频脉冲信号,使输出电压变为平滑的交流电压。

三、实验步骤1. 搭建直流斩波电路:按照实验指导书提供的电路图和元器件清单,依次连接电路中的各个元器件和开关器件。

确保连接正确无误。

2. 调整控制电路参数:根据实验要求,调整控制电路中的参数,如频率、占空比等。

确保电路能够正常工作。

3. 测试输出波形:将示波器连接到输出端口,调整示波器的设置,观察并记录输出波形。

分析波形的频率、幅值和形状,评估直流斩波电路的性能和有效性。

4. 分析实验结果:根据实验数据和观察结果,对直流斩波电路的性能和有效性进行分析和总结。

比较实验结果与理论预期的差异,并提出可能的原因和改进方法。

四、实验结果与分析经过实验测试,我们得到了直流斩波电路的输出波形。

通过观察和分析波形,我们可以得出以下结论:1. 输出波形呈现出周期性的正弦波形,表明直流斩波电路能够将直流电压有效地转换为交流电压。

直流斩波电路Buck、Buck-Boost 开关电路实验报告

直流斩波电路Buck、Buck-Boost 开关电路实验报告

城市学院实验报告课程名称: 电力电子技术 指导老师:____唐益民______________ 成绩:实验名称: 直流斩波电路Buck 、Buck-Boost 开关电路实验实验类型:__________________同组学生姓名:_褚盼盼、周芳芳、林雅婷、鲁颖莹_________4-1 BUCK 电路实验 一、 实验目的1、掌握Buck 降压开关变换电路的工作原理及特点;2、掌握Buck 降压开关变换电路的调试方法。

二、实验线路及原理实验线路如图3-14所示:专业:__自动化________ 姓名:___陈园园_______ 学号:____30802297____ 日期:周五下午第二节__地点:___理五A-206___装订线图3-14实验线路图三、实验内容1、主电路电感电流处于连续导通状态时,电路各工作点波形的研究测量;2、主电路电感电流处于断续导通状态时,电路各工作点波形的研究测量;3、主电路电感电流处于临界连续导通状态时,电路各工作点波形的研究测量;4、研究频率变化对电路工作状态的影响;5、研究负载变化对电路工作状态的影响;6、研究主电路电感L的变化对电路工作状态的影响;7、占空比K与输出电压U O之间的的函数关系测试;8、输入滤波器的作用观测。

四、实验仪器与设备1、DDS01电源控制屏;2、DDS31“Buck、Buck—Boost”实验挂箱;3、DT14“直流电压、电流表”实验挂箱;4、示波器等。

五、实验方法1、主电路电感电流处于连续导通状态时,电路各工作点波形的研究测量打开DDS31掛箱右下角电源开关,断开Buck主电路单元S1电源开关。

按表8接线:表87 21 1719206134513141415接线完毕,仔细核对无误,千万不要将线错接在Buck——Boost单元上。

开启Buck单元S1电源开关,将频率开关S2拨向“通”,将RP1负载电位器调在中间适当位置。

用示波器测量“8”和“11”R S3两端波形,此波形即电感电流i L波形。

直流斩波电路实验报告

直流斩波电路实验报告

实验名称:直流斩波电路实验实验日期:2021年X月X日实验地点:实验室实验目的:1. 理解直流斩波电路的工作原理及组成;2. 掌握直流斩波电路的基本性能参数;3. 分析直流斩波电路在不同负载下的性能变化。

实验仪器:1. 直流斩波电路实验装置;2. 数字示波器;3. 数字万用表;4. 电源及负载。

实验原理:直流斩波电路是一种将直流电压转换为可调直流电压的电力电子电路。

它主要由斩波器、滤波器和控制器等部分组成。

斩波器是直流斩波电路的核心部分,其主要作用是将输入的直流电压斩成脉冲电压,再通过滤波器滤去脉冲电压中的高频谐波,得到稳定的输出电压。

实验步骤:1. 连接实验装置,确保各部分连接正确;2. 打开电源,调整输入电压,观察斩波器输出波形;3. 使用示波器观察斩波器输出波形,分析斩波器开关频率、占空比等参数;4. 调整负载,观察输出电压变化,分析负载对斩波电路性能的影响;5. 记录实验数据,进行数据分析。

实验结果与分析:1. 斩波器输出波形通过观察斩波器输出波形,可以看出斩波器开关频率和占空比对输出波形有重要影响。

当开关频率较高时,输出波形较为平滑;当占空比较大时,输出电压较高。

2. 负载对斩波电路性能的影响当负载增大时,输出电压降低,电流增大。

这是由于负载电流的增加导致斩波器开关频率和占空比发生变化,进而影响输出电压。

3. 实验数据分析通过对实验数据的分析,可以得出以下结论:(1)斩波器开关频率对输出波形有重要影响,频率越高,输出波形越平滑;(2)占空比对输出电压有直接影响,占空比越大,输出电压越高;(3)负载对斩波电路性能有较大影响,负载增大时,输出电压降低,电流增大。

实验结论:通过本次实验,我们了解了直流斩波电路的工作原理及组成,掌握了直流斩波电路的基本性能参数,分析了负载对斩波电路性能的影响。

实验结果表明,斩波器开关频率、占空比和负载对斩波电路性能有显著影响。

注意事项:1. 实验过程中,注意安全,确保电源及负载连接正确;2. 观察波形时,注意调整示波器参数,确保波形清晰;3. 实验数据记录准确,便于后续分析。

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实验报告
课程名称:现代电力电子技术
实验项目:直流斩波电路原理实验
实验时间:
实验班级:
总份数:
指导教师:朱鹰屏
自动化学院电力电子实验室
二〇〇年月日
广东技术师范学院实验报告
学院:自动化学院专业:电气工程及其自
动化
班级:成绩:
姓名:学号:组别:组员:
实验地点:电力电子实验室实验日期:指导教师签名:
实验(二)项目名称:直流斩波电路原理实验
1.实验目的和要求
(1)加深理解斩波器电路的工作原理。

(2)掌握斩波器主电路、触发电路的调试步骤和方法。

(3)熟悉斩波器电路各点的电压波形。

2.实验原理
本实验采用脉宽可调的晶闸管斩波器,主电路见下页。

其中VT1为主晶闸管,VT2为辅助晶闸管,C和L1构成振荡电路,它们与VD2、VD1、L2组成VT1的换流关断电路。

当接通电源时,C经L1、VD1、L2及负载充电至+Ud0,此时VT1、VT2均不导通,当主脉冲到来时,VT1导通,电源电压将通过该晶闸管加到负载上。

当辅助脉冲到来时,VT2导通,C通过VT2、L1放电,然后反向充电,其电容的极性从+Ud0变为-Ud0,当充电电流下降到零时,VT2自行关断,此时VT1继续导通。

VT2关断后,电容C通过VD1及VT1反向放电,流过VT1的电流开始减小,当流过VT1的反向放电电流与负载电流相同的时候,VT1关断;此时,电容C继续通过VD1、L2、VD2放电,然后经L1、VD1、L2及负载充电至+Ud0,电源停止输出电流,等待下一个周期的触发脉冲到来。

VD3为续流二极管,为反电势负载提供放电回路。

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