实验四·直流斩波电路BUCK电路

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直流斩波电路实验报告模板

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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。

实验四·直流斩波电路BUCK电路

实验四·直流斩波电路BUCK电路

实验四直流降压斩波电路一实验目的1.理解降压斩波电路的工作原理及波形情况,掌握该电路的工作状态及结果。

2.研究直流降压斩波电路的全过程3.掌握降压斩波电路MATLAB的仿真方法,会设置各模块的参数。

二预习内容要点1. 降压斩波电路工作的原理及波形2. 输入值输出值之间的关系三实验内容及步骤1.降压斩波电路(Buck Chopper)的原理图如图2.1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UGE可知,当V处于通态时,电源Ui向负载供电,UD=Ui。

当V处于断态时,负载电流经二极管D续流,电压UD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ton为V处于通态的时间,toff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=ton/T)。

由此可知,输出到负载的电压平均值UO最大为Ui,若减小占空比α,则UO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。

2.(1)器件的查找以下器件均是在MATLAB R2017b环境下查找的,其他版本类似。

有些常用的器件比如示波器、脉冲信号等可以在库下的Sinks、Sources中查找;其他一些器件可以搜索查找(2)连接说明有时查找出来的器件属性并不是我们想要的例如:示波器可以双击示波器进入属性后进行设置。

图2.11 / 4(3)参数设置1.双击直流电源把电压设置为200V。

负载电动势20V。

’2.双击脉冲把周期设为0.001s,占空比设为30%,40%,80%,(可多设几组)延迟角设为30度,由于属性里的单位为秒,故把其转换为秒即,30×0.02/360;3.双击负载把电阻设为10Ω,电感设为0.1H;4.双击示波器把Number of axes设为3,同时把History选项卡下的Limit data points to last前面的对勾去掉;5.晶闸管和二极管参数保持默认即可四仿真及其结果降压斩波仿真电路图仿真波形及分析占空比为40%占空比为60%占空比为80%占空比80%图2.2仿真波形图占空比从图中可以看出输出电压随占空比的变化而变化其关系为U0=ɑUi五、实验总结IGBT的门极驱动条件密切地关系到他的静态和动态特性。

电力电子直流斩波电路实验

电力电子直流斩波电路实验

特性曲线
六、思考问题回答
1.二极管在电路里起到什么作用 · 提供续流通道;单向导通 2.在观察负载电阻R两端电压波形时应 注意什么? · 3.将测试数据与理论计算做比较 分析 误差产生的原因 ·
测, 图由 形于 反二 向极 。管 方 向 原 电 因 路 应 实 将 验 探 时
பைடு நூலகம்
则波 用 会形 示 造时 波 成, 器 短要 两 路注 探 。意 头 共同 地时 问观 题测 ,两 否处
分别用示波器测量PWM脉宽调制信号 的VT-G端及负载电阻R两端的波形 通过改 变PWM脉宽调制信号的占空比 按下面表 格来进行波形及数据的测试
数据记录
20
负载 R 两端电压U o ( V )
35
50
65
80
此表格可用于所有直流斩波电路的测试
五、实验报告要求
1.记录降压斩波电路buck chopper的 输入及输出波形 2.分别画出不同斩波电路的Uo =f (������)
实验一 直流斩波电路实验
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、实验设备和仪器
1 SMCL-1电力电子教学实验装置 2 NMCL-22组件 3 数字双踪记忆示波器 4 数字万用表
三、实验原理接线图
直流斩波电路实验线路
四、实验内容及步骤
按照实验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 (可带电操作) 直流电源取上面的5v 电阻 电容 电感任选 PWM脉宽调制信号的输出VT-G端 与斩波电路中的 VT管的控制端G连 接 地线与VT管的E端连接 通过旋转 电位计来调节占空比 用示波器测出 脉宽调制信号的幅值 频率及占空比 的调节范围

直流降压斩波电路实验报告

直流降压斩波电路实验报告

直流降压斩波电路实验报告
一、实验目的
本实验的主要目的是了解直流降压斩波电路的工作原理,掌握电路的搭建方法和调试技巧,同时能够通过实验数据分析和计算得出电路的性能参数。

二、实验原理
直流降压斩波电路是一种常用的电源调节电路,它可以将高压直流电源转换为低压直流电源。

该电路由三个部分组成:变压器、整流滤波器和斩波稳压器。

其中变压器主要起到降压作用,整流滤波器则可以将交流信号转换为直流信号,并对信号进行平滑处理,最后斩波稳压器则可以对输出信号进行稳定控制。

三、实验步骤
1. 搭建直流降压斩波电路。

2. 连接示波器和负载。

3. 调节变压器输出电压为所需输出值。

4. 调节斩波管触发角度和输出信号稳定性。

5. 记录实验数据并进行分析。

四、实验注意事项
1. 实验过程中应注意安全,避免触电等事故。

2. 严格按照步骤操作,避免误操作导致电路损坏。

3. 实验数据应准确记录,避免误差产生。

五、实验结果分析
通过实验数据的分析和计算,可以得出直流降压斩波电路的性能参数。

其中包括输出电压、输出电流、效率等指标。

同时还可以观察到斩波
管的触发角度对输出信号稳定性的影响,并对电路进行优化调整。

六、实验总结
本次实验通过搭建直流降压斩波电路并进行调试和分析,深入了解了
该电路的工作原理和性能参数计算方法。

同时也提高了我们的实验技
能和安全意识,为今后的学习和科研奠定了基础。

直流斩波电路工作原理

直流斩波电路工作原理

直流斩波电路工作原理及输出输入关系升压斩波电路(Boost Chopper )升压斩波电路假设L 和C 值很大。

处于通态时,电源E 向电感L 充电,电流恒定1i ,电容C 向负载R 供电,输出电压0u 恒定。

断态时,电源E 和电感L 同时向电容C 充电,并向负载提供能量。

设V 通态的时间为on t ,此阶段L 上积蓄的能量为on t Ei 1设V 断态的时间为off t ,则此期间电感L 释放能量为off t i E u 10)(-稳态时,一个周期T 中L 积蓄能量与释放能量相等:on t Ei 1=off t i E u 10)(-化简得 E t T E t t t u o f fo f f o f fon =+=0 off t T ——升压比;升压比的倒数记作β ,即offt T =β β和α的关系:a +β=1所以输出电压为E E u αβ-==111升降压斩波电路 (buck -boost Chopper)降压斩波电路V 通时,电源E 经V 向L 供电使其贮能,此时电流为1i ,同时,C 维持输出电压恒定并向负载R 供电,这时E u L =。

V 断时,L 的能量向负载释放,电流为2i 。

负载电压极性为上负下正,与电源电压极性相反,这时0u u L -=。

稳态时,一个周期T 内电感L 两端电压L u 对时间的积分为零,即⎰⎰⎰=-=+=Toff on Tt off L t on L L t u Et dt u dt u dt u on on 00)(0)(0 所以输出电压为:E E t T t E t t u oN on off on αα-=-==10 (on t 为 V 处于通态的时间,off t 为V 处于断态的时间)Cuk斩波电路(a)电路图(b) 等效电路Cuk斩波电路及其等效电路V 通时,开关S 合向B 点,E —1L —V 回路和R —2L —C —V 回路有电流,这时2i i C =。

直流斩波电路建模仿真

直流斩波电路建模仿真

项目一 降压式直流斩波电路建模仿真实训一、 降压式直流斩波电路(buck )(1)原理图用IGBT 作为电路的控制开关,用上一个二极管起续流作用,在加上L-C 低通滤波电路组成Buck 电路 。

如图1-1。

+-U0E图1-1(2)建立仿真模型根据原理图用matalb 软件画出正确的仿真电路图,如图1-2。

图1-2仿真参数,算法(solver )ode15s ,相对误差(relativetolerance )1e-3,开始时间0结束时间0.05s ,如图1-3。

图1-3脉冲参数,振幅1V,周期0.002,初始占空比为10% 如图1-4图1-4电源参数,电压100v 如图1-5所示。

图1-5 IGBT参数,如图1-6所示。

图1-6电感参数设为0.1H,如图1-7所示图1-7电感参数设为0.1H,如图1-8所示图1-8(3)仿真参数设置设置触发脉冲的占空比分别为30%、50%、60%、90%。

与其产生的相应波形分别如图1-9、图1-10、图1-11、图1-12。

在波形图中第一列波形为流过二级管的电流波形,第二列波形为流过IBGT的电流波形,第三列波形为IGBT的电压波形,第四列波形为负载电流波形,第五列波形为负载的电压波形。

图1-9图1-10图1-11图1-12(4)小结当输入电压E不变时,输出电压随占空比D的线性变化而线性变化,而与电路其他参数无关。

输出电压U0=DE,即占空比越大,输出电压越大,最大等于E。

项目二升压式直流斩波电路建模仿真实训二、 升压式直流斩波电路(boost )(1)原理图升压式直流斩波电路与降压式直流斩波电路最大的不同,控制开关IGBT 与负载R 呈并联形式连接。

如图2-1。

-U0E图2-1(2)建立仿真模型根据原理图用matalb 软件画出正确的仿真电路图,如图2-2。

图2-2仿真参数,算法(solver )ode15s ,相对误差(relativetolerance )1e-3,开始时间0结束时间0.05s ,如图2-3。

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。

CUK斩波电路的设计

CUK斩波电路的设计

直流斩波电路(Cuk变换器)研究一、实验目的1.掌握Cuk升降压开关电路的基本原理与电路构造特点。

2.熟悉电路各部份的工作波形,掌握它们的基本调试方法。

3.掌握电流控制型脉宽调制器IC UC3842的应用方法。

二、实验线路及原理实验线路如图3-29所示图3-29 Cuk实验线路图Cuk电路是一种可升降压的直流变换器电路,它基本可看成是升压电路和降压电路相结合产生的一种开关电路,其电原理图如图3-30所示图3-30 Cuk主电路图简述原理如下:当0≤t≤t1时其等效电路如图3-31所示。

图3-31 V T导通等效图图3-32V T关断等效图晶体管V T导通,二极管D截止,假设这期间U d不变,电路是稳态,C1足够大,则电感L1中的电感电流I L11线性上升到I L12而电感L2的电流也从I L21线性上升到I L22当t1≤t≤t2时晶体管V T截止,二极管D导通,等效电路如图3-32所示。

此时电感L1中的电流I L12线性下降到I L11此时电感L1中的电流I L12线性下降到I L11而电感L2中的电流I L22也线性下降到I L21则有:根据上述的分析,我们可推导出,具体推导略,同学们可参考教材,它的控制采用UC3842电流型脉宽调制器,具体功能和概述请参看Booct电路实验相关部分。

三、实验内容1.电流控制型脉宽调制器IC UC3842的功能研究(1)输出PWM控制信号测试(2)电压反馈环功能测试(3)电流反馈环功能测试(4)工作频率的测试2.开环控制Cuk电路研究(1)主电路电感电流处于连续导通状态,各相关工作点波形的测量研究;(2)主电路电感电流处于断续导通状态,各相关工作点波形的测量研究;(3)改变工作频率的高低对电路工作的影响研究;(4)改变负载电阻大小对电路工作的影响研究;(5)改变主电路电感L的大小对电路工作的影响研究;(6)缓冲电路的作用研究;(7)占空比K和输出电压U0的函数关系研究。

《电力电子》实验四直流斩波电路性能研究报告

《电力电子》实验四直流斩波电路性能研究报告

实验四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其工作特点,重点掌握降压斩波电路(Buck Chopper>和升压斩波电路(Boost Chopper>。

(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。

(a>电路图(b>波形图图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。

设V处于断态的时间为t off,则在此期间电感L1释放的能量为(U O-U i> I1t on。

直流斩波电路的性能研究

直流斩波电路的性能研究

直流斩波电路的性能研究一、实验原理及内容:直流斩波电路(DC Chopper)的功能是将直流电变为固定电压或可调电压的直流电,也称为直接直流-直流变换器(DC/DC Converter)。

目前比较基本的和较为常用的直流斩波电路有以下几种:一)降压斩波电路(Buck Chopper)1、电路图如下:2、降压斩波电路原理:在t=0时驱动V导通,电源E向负载供电,负载u o=E,负载电流i o按指数曲线上升。

当t=t1时刻,控制V关断,负载电流经二极管VD 续流,负载电压u o近似为零,负载电流呈指数曲线下降。

为了使负载电流连续且脉动小,通常串接L值较大的电感。

只一个周期T结束,再驱动V导通,重复上一周期过程。

当电路工作于稳态时,负载电流在一个周期的初值和终值相等U o的值与占空比(alpha)成正比。

3、典型应用:拖动直流电机,带蓄电池负载二)升压斩波电路(Boost Chopper)1、电路图如下:2、升压斩波电路的原理:假设电路中电感L很大,电容C很大。

当V导通,电源E向L充电,充电电流基本恒定位为I1,同时电容C上的电压向负载R供电,由于C值很大,基本保持输出电压u o位恒值,记为U o。

当V关断的时候电源与电感L同时对电容C充电,并且向负载R提供能量。

当电路工作稳定时,有如下方程:U o=(t on+t off)E/t off=TE/t off由上式可知,输出电压高于电源电压。

3、典型应用:直流电动机传动,单项功率因数校正(Power Factor Correction—PFC)电路,用于其他交直流电源中三)升降压斩波电路(Boost-Buck Chopper)1、电路图如下:2、升降压斩波电路原理:假设电感L很大,电容C很大,致使电感电流i L和电容典雅即负载电压u o基本为恒值。

V导通,L充电,有电流i1。

同时有电容C维持输出电压基本恒定并向负载R供电。

V关断,电感L向负载提供其所储存的能量,此时有电流i2。

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!。

实验四 直流斩波电路实验

实验四 直流斩波电路实验

实验四直流斩波电路实验一.实验目的熟悉降压斩波电路(Buck Chopper)和升压斩波电路(Boost Chopper)的工作原理,掌握这两种基本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.降压斩波电路的波形观察及电压测试。

3.升压斩波电路的波形观察及电压测试。

三.实验设备及仪器1.电力电子教学实验台主控制屏2.NMCL-16组件3.MEL-03A电阻箱(900Ω/0.41A) 或其它可调电阻盘4.万用表5.双踪示波器四.实验方法1.SG3525的调试。

图6-1 PWM波形发生将扭子开关S1打向“直流斩波”侧,S2电源开关打向“ON”,将“3”端和“4”端用导线短接,用示波器观察“1”端输出电压波形应为锯齿波,并记录其波形的频率和幅值。

扭子开关S2扳向“OFF”,用导线分别连接“5”、“6”、“9”,再将扭子开关S2扭向“ON”,用示波器观察“5”端波形,并记录其波形、频率、幅度,调节“脉冲宽度调节”电位器,记录其最大占空比和最小占空比。

2.实验接线图见图6-2。

图6-2 升压斩波电路(1)切断NMCL-16主电源,分别将“主电源2”的“1”端和“降压斩波电路”的“1”端相连,“主电源2”的“2”端和“降压斩波电路”的“2”端相连,将“PWM波形发生”的“7”、“8”端分别和降压斩波电路VT1的G1,S1端相连,“降压斩波电路”的“4”、“5”端串联MEL-03电阻箱(将两组900Ω/0.41A的电阻并联起来,顺时针旋转调至阻值最大约450Ω),和直流安培表(将量程切换到2A挡)。

(2)检查接线正确后,接通控制电路和主电路的电源(注意:先接通控制电路电源后接通主电路电源),改变脉冲占空比,每改变一次,分别观察PWM信号的波形,MOSFET的栅源电压波形,输出电压u波形的波形,记录PWM信号占空比D,ui、u0的平均值Ui和U。

(3)改变负载R的值(注意:负载电流不能超过1A),重复上述内容2。

实验四 直流斩波电路实验

实验四  直流斩波电路实验

实验四直流斩波电路实验
一.实验目的
熟悉Buck斩波电路的工作原理,掌握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.NMCL-22组件;
3.示波器(自备);
4.万用表(自备)。

四.实验方法
实验电路原理图如图1.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。

电路接线图如图2。

U Uo
图1 Buck电路原理图
1.PWM性能测试
(1)测量输出最大与最小占空比。

2.Buck的实验
(1)连接电路。

首先将“PWM”控制脉冲与“VT”连接。

VT的G脚接PWM脉冲输出端口,E脚接PWM 的地
其它的照面板上的电路图接成buck斩波器。

(2)观察负载电压波形。

经检查电路无误后,闭合电源开关,用示波器观察VD两端之间电压,调节PWM触发器的电位器RP1,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。

(4)观察负载电流波形。

用示波器观察并记录负载电阻R两端波形
图2 Buck电路接线图
五.实验报告:
1.记录D=0、0.2、0.5、0.8时的实验波形U VD、U CE、U R,分析各种控制电路在不同的占空比驱动下的输出电压情况。

2.测试上述占空比下的输出直流电压,并做记录。

3.根据记录的数据,绘制U R=f(D)的曲线。

直流斩波电路实验总结

直流斩波电路实验总结

直流斩波电路实验总结
直流斩波电路实验是电子技术实验教学中的重要实验项目,主要涉及直流斩波电路的设计、搭建和测试技能。

通过本实验,可以深入了解直流斩波电路的工作原理、参数测量方法和调试技巧,增强学生对电子技术的理解和应用能力。

在本次实验中,我通过实际操作,学习了直流斩波电路的组成和原理,实现了电路的设计和搭建。

通过对电路参数的测量和数据分析,掌握了直流斩波电路的关键参数比较方法,例如矩形波电压的占空比、峰值电压与平均电压的关系等。

在电路调试和优化方面,我运用了多种方法,比如改变电阻、电容的阻值,调节信号源的频率和幅度等,逐步提高电路性能和稳定性,达到实验预期的效果。

总的来说,通过直流斩波电路实验,我不仅学习了电子技术的基础知识和实践技能,还提高了自己的动手能力和问题解决能力。

同时,本实验也是我深入学习电子技术的重要一步,为以后更高层次的学习和实践打下了坚实的基础。

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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实验四直流降压斩波电路
一实验目的
1.理解降压斩波电路的工作原理及波形情况,掌握该电路的工作状态及结果。

2.研究直流降压斩波电路的全过程
3.掌握降压斩波电路MATLAB的仿真方法,会设置各模块的参数。

二预习内容要点
1. 降压斩波电路工作的原理及波形
2. 输入值输出值之间的关系
三实验内容及步骤
1.降压斩波电路(Buck Chopper)的原理图如图所示。

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UGE可知,当V处于通态时,电源Ui向负载供电,UD=Ui。

当V处于断态时,负载电流经二极管D续流,电压UD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ton为V处于通态的时间,toff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=ton/T)。

由此可知,输出到负载的电压平均值UO最大为Ui,若减小占空比α,则UO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。

2.(1)器件的查找
以下器件均是在MATLAB R2017b环境下查找的,其他版本类似。

有些常用的器件比如示波器、脉冲信号等可以在库下的Sinks、Sources中查找;其他一些器件可以搜索查找
(2)连接说明
有时查找出来的器件属性并不是我们想要的例如:示波器可以双击示波器进入属性后进行设置。

(3)参数设置
1.双击直流电源把电压设置为200V。

负载电动势20V。


2.双击脉冲把周期设为,占空比设为30%,40%,80%,(可多设几组)延迟角设为30度,由于属性里的单位为秒,故把其转换为秒即,30×360;
3.双击负载把电阻设为10Ω,电感设为;
4.双击示波器把Number of axes设为3,同时把History选项卡下的Limit data points to last前面的对勾去掉;
5.晶闸管和二极管参数保持默认即可
四仿真及其结果
仿真波形及分析占空比为40%
占空比为60%
占空比为80%
图仿真波形图占空比
从图中可以看出输出电压随占空比的变化而变化其关系为U
0=ɑU
i
五、实验总结
IGBT的门极驱动条件密切地关系到他的静态和动态特性。

门极电路的正偏压uGS、负偏压-uGS和门极电阻RG的大小,对IGBT的通态电压、开关、开关损耗、承受短路能力及du/dt电流等参数有不同程度的影响。

其中门极正电压uGS的变
占空比80%
化对IGBT的开通特性,负载短路能力和duGS/dt电流有较大的影响,而门极负偏压对关断特性的影响较大。

同时,门极电路设计中也必须注意开通特性,负载短路能力和由duGS/dt电流引起的误触发等问题。

根据上述分析,对IGBT
驱动电路提出以下要求和条件:
(1)由于是容性输出输出阻抗;因此IBGT对门极电荷集聚很敏感,驱动电路必须可靠,要保证有一条低阻抗的放电回路。

(2)用低内阻的驱动源对门极电容充放电,以保证门及控制电压uGS有足够陡峭的前、后沿,使IGBT的开关损耗尽量小。

另外,IGBT开通后,门极驱动源应提供足够的功率,使IGBT不至退出饱和而损坏。

(3)门极电路中的正偏压应为+12~+15V;负偏压应为-2V~-10V。

(4)IGBT 驱动电路中的电阻RG对工作性能有较大的影响,RG较大,有利于抑制IGBT 的电流上升率及电压上升率,但会增加IGBT 的开关时间和开关损耗;RG 较小,会引起电流上升率增大,使IGBT 误导通或损坏。

RG的具体数据与驱动电路的结构及IGBT 的容量有关,一般在几欧~几十欧,小容量的IGBT 其RG值较大。

(5)驱动电路应具有较强的抗干扰能力及对IGBT 的自保护功能。

IGBT 的控制、驱动及保护电路等应与其高速开关特性相匹配,另外,在未采取适当的防静电措施情况下,IGBT的G~E极之间不能为开路。

IGBT驱动电路分类驱动电路分为:分立插脚式元件的驱动电路;光耦驱动电路;厚膜驱动电路;专用集成块驱动电路。

本文设计的电路采用的是专用集成块驱动电路。

IGBT驱动电路分析随着微处理技术的发展(包括处理器、系统结构和存储器件),数字信号处理器以其优越的性能在交流调速、运动控制领域得到了广泛的应用。

一般数字信号处理器构成的控制系统,IGBT驱动信号由处理器集成的PWM模块产生的。

而PWM接口驱动
能力及其与IGBT的接口电路的设计直接影响到系统工作的可靠性。

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