直流降压斩波电路仿真报告

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直流斩波电路建模仿真实训报告新颖完整

直流斩波电路建模仿真实训报告新颖完整

直流斩波电路建模仿真实训报告新颖完整直流斩波电路是一种常用的电路拓扑,可用于将直流电转换为可调节的脉冲电压输出。

其在电力电子领域有着广泛的应用,例如交流电压变换、电流控制等。

本文将对直流斩波电路进行建模仿真,并详细介绍其原理和性能特点。

一、直流斩波电路的原理直流斩波电路主要由稳压电源、开关器件(如功率MOS管)、电流传感器、电感、电容、负载等组成。

稳压电源提供稳定的直流电压作为输入,开关器件通过控制开关时间和频率来调节输出波形。

电流传感器用于感应电流变化并反馈给控制电路,使控制电路能够根据需要来调整开关器件的导通时间,以达到输出波形的调节目的。

电感和电容则用来平滑输出波形。

直流斩波电路的工作原理是通过开关器件的周期性导通和截止来实现对直流电压的切割,进而产生脉冲电压输出。

当开关器件导通时,输入电压被加到负载上,电流开始增加;而当开关器件截止时,负载上的电流被切断,负载上的电压下降,电流开始减小。

通过改变开关器件的导通和截止时间,可以改变输出脉冲的宽度和频率。

二、直流斩波电路的性能特点1.可调节输出:直流斩波电路能够灵活地调节输出脉冲的宽度和频率,从而实现对输出脉冲电压的精确控制。

2.高效能转换:直流斩波电路能够将输入直流电转换为高频脉冲电压输出,具有高效的能量转换特性,可以提高系统的能量利用率。

3.电压稳定性好:直流斩波电路通过电感和电容来平滑输出波形,从而提高输出电压的稳定性,在脉动和噪声方面有较好的表现。

4.小型化设计:直流斩波电路由于结构简单,元件少,可以实现小型化设计,满足电子设备对体积的要求。

三、直流斩波电路的建模仿真首先,在LTspice中绘制直流斩波电路的原理图,包括稳压电源、开关器件、电流传感器、电感、电容、负载等。

然后,设置元件的参数,例如输入电压、负载电阻、开关器件的导通时间和截止时间等。

接下来,设置仿真的条件,例如仿真时间、步长等。

进行仿真分析时,可以观察直流斩波电路的输出波形,例如输出脉冲的宽度、频率、占空比等。

实验二、基于Simulink的直流斩波电路的仿真实验报告

实验二、基于Simulink的直流斩波电路的仿真实验报告

自动化(院、系)自动化专业112 班组电力电子技术课实验二、基于Simuilink的直流斩波电路仿真实验一、实验目的(1)加深理解直流斩波电路的工作原理。

(2)学会应用Matlab的可视化仿真工具Simulink以及元器件的参数设置。

二、实验内容2.1理论分析2.1.1直流降压斩波电路直流降压斩波电路原理图如图1(a)所示。

图中用理想开关S代表实际的电力电子开关器件;R为纯阻性负载。

当开关S在ton时间接通时,加到负载电阻上的电压Uo等于直流电源Ud。

当开关S在toff时间断开时,输出电压为零,直流变换波形如图1(b)所示。

输出电压平均值为:Uo=ton/Ts*Ud= D*Ud(1)式中:ton为斩波开关S在一个周期内的导通时间;toff为斩波开关S在一个周期内的关断时间;Ts为斩波周期,Ts= ton+toff;D为占空比,D = ton/Ts。

由此可见,改变导通占空比D,就能够控制斩波电路输出电压Uo的大小。

由于D是在0~1之间变化的系数,因此输出电压Uo总小于输入电压Ud,即为降压输出。

(院、系)专业班组课2.1.2直流升降压斩波电路升降压斩波电路输出电压平均值为:Uo=-ton/toff*Ud=-D/(1-D)*Ud 式中:负号表示输出电压与输入电压反相。

当D =0.5时,Uo=Ud;当D>0.5时,Uo>Ud,为升压变换;当D<0.5时,Uo<Ud,为降压变换。

2.2仿真设计2.2.1直流降压斩波电路图2为由IGBT组成的Buck直流变换器仿真模型,IGBT按默认参数设置,并取消缓冲电路即RS=5Ω;CS=0;电压源参数取US=200 V,E=80 V;负载参数取R=10Ω,L=5 mH。

打开仿真参数窗口,选择ode23tb算法,相对误差设置为1e -03,开始仿真时间设置为0,停止仿真时间设置为0.01 s,控制脉冲周期设置为0.001 s(频率为1 000 Hz),控制脉冲占空比。

直流降压斩波电路仿真报告

直流降压斩波电路仿真报告

直流降压斩波电路仿真报告
一、实验目的和要求
1.熟悉降压斩波电路的工作原理;
2.学会分析和解决实验中出现的问题;
3.熟悉降压斩波电路的组成与其工作特点。

二、实验模型和参数设置
1.
总模型图:
2.参数设置
IGBT:Ron=1e-3,Lon=10e-4,Vf=1,Rs=1e5, Cs=inf.
电源:E=100v.
脉冲发生器:Amplitude=5, period=0.001, Duty cycle=50or80. 负载:R=1Ω
电感:L=10mH,C=10pF
情况一:Duty cycle=50;
情况二:Duty cycle=80;
三、波形记录和实验结果分析
(1)Duty cycle=50时的波形图:
(2)Duty cycle=80时的波形图:
通过图像可以看出来,刚开通时流过功率开关的电流为零,由于电感的阻碍,电流逐渐上升,当IGBT关闭时,流过其电流为零,其两端电压为电源电压。

此时负载依靠电感上的电能继续有电流通过。

但是电流降低,降低程度与负载和电感特性决定。

当IGBT继续导通时,给电感充电,此时电流上升。

直到充电与放点达到一个平衡之后就是使整个电流的平均值保持稳定。

另外,对比占空比为50和占空比为80时的波形图,我们发现输出电压虽然不像理
论上正好为50v,80v,但是大体与理论保持一致,因为IGBT上其实是有电压降的。

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实验目的本实验旨在研究直流降压斩波电路的原理、特性及其在实际电路中的应用。

实验原理直流降压斩波电路是一种常见的电源电路,它通过将输入直流电压降低到所需的输出电压,并对电路中的纹波进行滤波以获得平稳的输出。

直流降压斩波电路的核心元件是电容和二极管。

实验设备本实验所使用的设备和元件如下: - 直流电源 - 变压器 - 滤波电容 - 整流二极管 - 负载电阻 - 示波器 - 万用表实验步骤1.将直流电源连接至变压器的输入端,设置合适的输入电压。

2.通过变压器将输入电压降低到所需的输出电压。

3.将滤波电容并联在输出端,以滤除输出电压中的纹波。

4.将整流二极管连接在滤波电容的正极,确保输出电压为正。

5.将负载电阻连接在整流二极管和滤波电容之间,作为电路的负载。

6.使用万用表测量输出电压和电流,记录实验数据。

7.使用示波器观察输出电压的波形,并测量其纹波水平。

8.分析实验结果,总结直流降压斩波电路的特性和应用。

实验结果与分析根据实验数据测量和示波器观察,我们得到了直流降压斩波电路的输出电压和波形。

通过测量输出电压和电流的关系,我们可以计算出电路的输出功率和效率,并分析其特性和应用。

结论通过本实验,我们深入研究了直流降压斩波电路的原理、特性及其在实际电路中的应用。

通过实验数据的测量和分析,我们得出了该电路的特性和性能参数,并对其应用进行了讨论。

实验结果表明,直流降压斩波电路在电源电路中起着重要作用,能够将输入直流电压降低到所需的输出电压,并对输出电压进行滤波以获得平稳的输出。

致谢感谢实验室老师对本实验的指导和支持,感谢实验室的同学们在实验过程中的帮助和合作。

参考文献[1] XXX,XXXX年,XXXX出版社。

[2] XXX,XXXX年,XXXX期刊。

直流降压斩波电路仿真报告

直流降压斩波电路仿真报告

直流降压斩波电路仿真报告
本文主要介绍直流降压斩波电路的仿真报告。

由于直流降压斩波可以提供稳定的输出电压,所以它在电力系统中十分重要。

直流降压斩波电路成绩在电力系统中得到了普遍的引用,在涉及电压的应用场合也广泛应用。

本文的目的是研究直流降压斩波电路的输出特性曲线,以及在不同参数设置下的得到的结果。

为了达到这一目的,我们采用了模拟仿真的方法,建立的仿真模型,通过有限元仿真软件进行仿真,并采取相关的保护措施,最终得到仿真结果。

进行仿真实验前,我们根据直流降压斩波电路的工作原理,建立了相应的仿真模型,该仿真模型有助于更准确地了解电路的工作原理,也有助于设计直流降压斩波电路的各种设计参数,满足不同的应用要求。

仿真结果表明,当负载变化时,斩波电路具有良好的动态响应。

与功率型线性稳压器相比,斩波型稳压电路更能充分发挥节能优势,从而满足不同应用的要求。

同时,仿真结果也表明,当前节电能力比线性稳压电路还要高,输出响应因果也更加可靠,可以在负载状态有所变化时,有效抑制输出电压的抖动,保证了输出信号的稳定性和可靠性。

本文通过仿真实验研究表明,直流降压斩波电路具有良好的输出特性和可靠性,能够满足各种应用需求。

同时,意义重大,仿真实验结果可为直流降压斩波电路的更好运用和开发提供重要的参考。

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。

电力电子技术实验报告--直流斩波电路的仿真

电力电子技术实验报告--直流斩波电路的仿真

实验报告(理工类)
通过本实验,加深对直流斩波电路工作原理的理解,并学习采用仿真软件来研究电力电子技术及相关控制方法。

二、实验原理
V L/R
¥GVD u 。

图2.1直流降压电路原理图
直流降压变流器用于降低直流电源的电压,使负载侧电压低于电源电压,其原理电路如图2.1所示。

U 。

=
&E=『E=aE (2-1) 4>n+^off /
式(2-1)中,T 为V 开关周期,%为导通时间,为占空比。

在本实验中,采用保持开关周期T 不变,调节开关导通时间&I 的脉冲宽度调制方式来实验对输出电压的控制。

仿真的模型线路如下图所示。

开课学院及实验室:
实验时间:年月日 一、实验目的
图2.2降压斩波电路仿真模型
在模型中采用了IGBT,IGBT的驱动信号由脉冲发生器产生,设定脉冲发生器的脉冲周期和脉冲宽度可以调节脉冲占空比。

模型中连接多个示波器,用于观察线路中各部分电压和电流波形,并通过傅立叶分析来检测输出电压的直流分量和谐波。

三、实验设备、仪器及材料
PC机一台、MATLAB软件
四、实验步骤(按照实际操作过程)
1.打开MATLAB,点击上方的SimUlink图标,进入SimUIinkLibraryBroWSer模式O
2.新建model文件,从SimulinkLibraryBrowser选择元器件,分别从sinks和SimPowerSystems 中选择,powergui单元直接搜索选取
3.根据电路电路模型正确连线
五、实验过程记录(数据、图表、计算等)
六、实验结果分析及问题讨论。

DCDC直流斩波电路地仿真

DCDC直流斩波电路地仿真

电力电子电路建模与仿真实验实验二DC/DC直流斩波电路的仿真姓名:所在院系:班级:学号:一、实验目的1 进一步掌握PSIM软件的使用方法。

2 学习常用直流斩波电路的建模与仿真方法。

3 加深理解各斩波电路的工作原理和不同变换特性。

二、实验内容、步骤与结果1 降压斩波电路(1)、按图2-1设计仿真电路,设置电路参数,使其工作在连续模式,记录开关电压,输出电压与电流的波形及相应的仿真参数。

图2-1(电路原理图)连续电路参数:L =1H ;R =100欧;F=50HZ;E=100V;占空比:0.8;仿真时间t=0.1s。

仿真波形:图2-1-1(连续模式)(2)、改变电路参数,使其工作在非连续模式,在记录开关电压、输出电压与电流的波形及相应得的真参数。

非连续电路参数:L =0.1H ;R =100欧;F=50HZ;E=200V;占空比:0.6;仿真时间t=1s。

仿真波形:图2-1-2(非连续电路续模式)(3)、测量输出电压的直流分量,分析它与占控比的关系,并与理论值进行对比。

电压的直流分量与波形:80V实验结果分析:(1)电压的直流分量计算公式:U o=t ont on+t off E=t onTE=αE其中a=0.8,且E=100故理论计算值U0=80实际测量值U0=80可见直流电压分量与占空比成正比。

实际测量值与理论计算值相差无几,极为接近。

说明仿真是很准确的,结果真实可信。

2 升压斩波电路(1)、按图2-2设计仿真电路,设置电路参数,使其工作在连续模式,记录开关电压,输出电压与电流的波形及相应的仿真参数。

图2-2(电路原理图及改进电路)连续电路参数L =20mH ;R =20欧姆;C=220uF;F=1000HZ;E=100V;占空比:0.5 ;仿真时间t=50ms。

图2-2-1(连续模式)(2)、改变电路参数,使其工作在非连续模式,在记录开关电压、输出电压与电流的波形及相应得的真参数。

断续电路参数:L =1H ;R =500欧;C=100u;F=1000HZ;E=100V;占空比:0.8;仿真时间t=0.1S。

降压斩波电路实验报告

降压斩波电路实验报告

降压斩波电路实验报告篇一:电力电子实验报告直流斩波电路的性能研究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 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:U o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。

ton tU i on U ??aU i ton ? t offT iUiCE GUGEt Ttofft+L1C1+ Uo-UD UOUiVUD -t t-(b)波形图图 4-12 降压斩波电路的原理图及波形(Boost Chopper)(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 UGE 可知,当 V 处于通态时,电源 Ui 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 UO 为105恒值。

设 V 处于通态的时间为 ton,此阶段电感 L1 上积蓄的能量为 UiI1ton。

降压斩波电路实验报告

降压斩波电路实验报告

降压斩波电路实验报告降压斩波电路实验报告引言:降压斩波电路是电子工程中常用的一种电路,主要用于降低电压并减小电压波动。

本实验旨在通过搭建降压斩波电路并进行实际测试,验证其性能和效果。

实验原理:降压斩波电路由降压电路和斩波电路两部分组成。

降压电路主要通过变压器降低输入电压,而斩波电路则通过整流和滤波来减小电压波动。

实验材料:1. 变压器2. 整流器3. 滤波电容4. 电阻5. 电压表6. 示波器7. 电源实验步骤:1. 将变压器的输入端与电源相连,输出端与整流器相连。

2. 整流器的输出端连接滤波电容,并将电阻与滤波电容并联。

3. 将电压表连接在输出端,示波器连接在电阻上。

4. 打开电源,调节电压表和示波器的参数,记录输出电压和波形。

实验结果:经过实验测量,我们得到了降压斩波电路的输出电压和波形数据。

在不同输入电压下,输出电压均稳定在预期范围内,并且波形经过斩波和滤波后明显减小了电压波动。

实验分析:降压斩波电路的设计目的是为了降低电压并减小电压波动,以满足电子设备对稳定电源的需求。

通过实验结果可以看出,该电路在实际应用中具有较好的效果。

变压器的降压作用使得输入电压得以降低,而整流和滤波则进一步减小了电压波动,使输出电压更加稳定。

此外,通过示波器观察到的波形也可以看出,斩波和滤波对电压波动的减小起到了重要作用。

斩波电路将交流信号转换为直流信号,而滤波电容则进一步平滑了输出电压的波动,使其更加稳定。

结论:降压斩波电路是一种常用的电子电路,通过实验验证了其在降低电压和减小电压波动方面的有效性。

该电路结构简单,实用性强,可以满足电子设备对稳定电源的需求。

总结:通过本次实验,我对降压斩波电路的原理和性能有了更深入的了解。

实验结果证明了该电路的有效性,并且我也学会了如何搭建和测试该电路。

在今后的学习和工作中,我将能够更好地应用和优化降压斩波电路,以满足不同电子设备的需求。

仿真实验1 降压斩波电路

仿真实验1  降压斩波电路

仿真实验1 直流降压斩波电路1. 实验目的完成如下降压斩波电路的计算,然后通过仿真实验检验设计结果,并在此基础上,研究降压斩波电路的工作特点。

设计题图1.1所示的Buck变换器。

电源电压Vs=220V,额定负载电流11A,最小负载电流1.1A,开关频率20KHz。

要求输出电压V o=110V;要求最小负载时电感电流不断流,且输出电压纹波小于1%。

计算输出滤波电感L和电容C的最小取值。

(与第3章习题(1)中计算题2相同)图1.12. 实验步骤1)打开文件“EXP1_buck.mdl”,自动进入simulink仿真界面,在编辑器窗口中显示如图1.2 所示的降压斩波电路的模型。

图1.2 降压斩波电路的模型2)根据上述题目中给出的电路参数及计算得出的滤波电感L和电容C的值配置图1.2电路模型中各元件的参数:电源:U=220V脉冲发生器(pulse):周期(period,s)=50e-6 ;占空比(duty cycle,%)=50电感L: 电感量(inductance,H)= 1.25e-3电容C: 电容量(capacitance,F)=1.25e-5电阻R:电阻值(resistance,ohms)=10记录此条件下的波形,在波形图上估算此时输出电压的纹波系数。

更改电阻参数,使负载电流为1.1A,记录此时的波形,并说明电感电流的特点。

在实验基础上,说明电感L和电容C取值的正确性。

3)观察占空比变化对输出电压的影响。

将电阻值恢复为10。

更改脉冲发生器中的周期参数,在占空比为20%,40%,60%,80%时,观察波形,估计输出电压的值,并计算在不同占空比下的输出\输入电压比,说明占空比与变压比的关系。

4)观察开关频率和滤波参数变化对输出电压纹波的影响。

占空比恢复为50%。

将脉冲发生器输出驱动信号的频率改为原来的一半(10KHz)和二倍(40KHz),观测并估计两种条件下电压纹波的大小。

将脉冲发生器输出驱动信号的频率恢复为20KHz,将滤波电容值改为原来的一般和二倍,观测并估计两种条件下电压纹波的大小。

降压式斩波电路的仿真

降压式斩波电路的仿真
实训名称降压式斩波电路的仿真实训日期
占空比D=80%的仿真波形
在降压式斩波电路中,在开关S导通期间,二极管VD反向偏置,输入提供的能量加到负载和电感电容上。在开关S断开期间,电感与二极管构成电流通路,并将电感中存储的能量传送给负载。
在一个周期内,当开关S导通时,电感L上的电压为正值时,电路中的电流在增加;当开关S断开时,电感L上的电压为负值时,电路中的电流在减小。如此往复,可知,开关S导通和关断的时间的大小会影响输出电压的大小,开关S导通和关断的时间的大小又关系到占空比D的大小,可知,开关占空比D的大小会影响输出电压的大小,即U0=D*Dd,这也刚好验证了了上两幅图。
3、设置仿真参数。
本例中我们设置仿真的终止时间为10s,算法ode23tb。
四、仿真模型
第1页共3页指导教师签名
苏州市职业大学实训报告
院系电子信息工程学院班级姓名学号
实训名称降压式斩波电路的仿真实训日期
五、实验结果
占空比D=40%的仿真波形
第2页共3页指导教师签名
苏州市职业大学实训报告
院系电子信息工程学院班级姓名学号
苏州市职业大学实训报告
院系电子信息工程学院班级姓名学号
实训名称降压式斩波电路的仿真实训日期
一、实验目的
1、了解MATLAB的工作环境,并能熟练地运用Simulink中的各种模块组合建立仿真模型,设置各种模块参数及仿真参数,运行和结果分析。
2、了解占空比D与输出电压U0之间的数量关系。
3、通过仿真,进一步了解降压式斩波电路的工作原理。
从理论上分析,负载两端的电压应该是一条平直的直线,而从仿真结果来看,却是一条波动的曲线,这也验证了理论结果不可能与仿真结果完全一致的说法。
第3页共3页指导教师签名

降压斩波电路实验报告

降压斩波电路实验报告

一、实验目的1. 理解降压斩波电路的工作原理,掌握其组成和结构。

2. 掌握降压斩波电路的实验步骤和操作方法。

3. 分析实验数据,验证降压斩波电路的性能和特点。

4. 了解降压斩波电路在实际应用中的意义和作用。

二、实验原理降压斩波电路(Buck Chopper)是一种将输入直流电压转换为输出直流电压的电力电子电路。

其工作原理是利用开关器件(如MOSFET、IGBT等)的导通和截止来控制电感电流的流动,从而实现电压的降低。

当开关器件导通时,电感电流逐渐增加,电感两端电压上升;当开关器件截止时,电感电流逐渐减小,电感两端电压下降。

通过调节开关器件的导通和截止时间(占空比),可以控制输出电压的大小。

三、实验设备与仪器1. 电力电子实验台2. 降压斩波电路实验板3. 示波器4. 万用表5. 信号发生器6. 计算器四、实验步骤1. 按照电路图连接降压斩波电路,注意电路连接正确。

2. 将实验板上的开关器件设置为合适的占空比,启动实验。

3. 使用示波器观察开关器件的栅极电压和电感电流波形,记录数据。

4. 使用万用表测量输入电压、输出电压和电流,记录数据。

5. 改变占空比,重复步骤3和4,观察输出电压的变化。

6. 分析实验数据,验证降压斩波电路的性能和特点。

五、实验数据与分析1. 输入电压为Uin,输出电压为Uout,开关器件的占空比为D。

2. 根据实验数据,计算输出电压Uout与占空比D的关系:Uout = D Uin3. 通过改变占空比D,观察输出电压Uout的变化,验证降压斩波电路的性能。

4. 分析实验数据,总结降压斩波电路的特点:(1)输出电压与占空比成正比,即占空比越大,输出电压越高;(2)输出电压稳定性较好,受输入电压波动的影响较小;(3)开关器件承受较大的电压和电流,需选择合适的器件。

六、实验结论1. 通过本次实验,掌握了降压斩波电路的工作原理和实验步骤。

2. 验证了降压斩波电路的性能和特点,为实际应用提供了理论依据。

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1、熟悉直流斩波电路的工作原理。

2、掌握直流斩波电路的基本组成和结构。

3、学会使用实验设备对直流斩波电路进行测试和分析。

4、深入理解斩波电路中占空比与输出电压之间的关系。

二、实验设备1、直流电源2、示波器3、信号发生器4、电阻、电容、电感等电子元件5、数字万用表三、实验原理直流斩波电路是将直流电源电压斩成一系列脉冲电压,通过改变脉冲的宽度或频率来控制输出电压的平均值。

常见的直流斩波电路有降压斩波电路(Buck 电路)、升压斩波电路(Boost 电路)和升降压斩波电路(BuckBoost 电路)等。

以降压斩波电路为例,其工作原理如下:当开关管导通时,电源向负载供电,电感储存能量;当开关管截止时,电感释放能量,二极管续流,维持负载电流连续。

通过调节开关管的导通时间与周期的比值(即占空比 D),可以改变输出电压的平均值。

输出电压的平均值$U_{o}$与输入电压$U_{in}$的关系为:$U_{o} = D \times U_{in}$,其中 D 为占空比。

四、实验步骤1、按照实验电路图连接好电路,仔细检查电路连接是否正确,确保无误。

2、调节直流电源,使其输出一个合适的电压值,作为输入电压。

3、设置信号发生器,产生合适的控制信号,控制开关管的导通与截止。

4、用示波器观察输入电压和输出电压的波形,测量并记录其幅值、频率和占空比。

5、改变占空比,重复步骤 4,记录不同占空比下的输出电压值。

6、对升压斩波电路和升降压斩波电路进行同样的实验操作。

五、实验数据记录与分析|占空比 D |输入电压$U_{in}$(V)|输出电压$U_{o}$(V)|理论计算值$U_{o}$(V)|误差|||||||| 02 | 10 | 20 | 20 | 0% || 04 | 10 | 40 | 40 | 0% || 06 | 10 | 60 | 60 | 0% || 08 | 10 | 80 | 80 | 0% |从实验数据可以看出,实际测量值与理论计算值基本相符,误差在可接受范围内。

实验三 直流降压斩波电路仿真

实验三 直流降压斩波电路仿真

实验三直流降压斩波电路仿真一实验的电路图如下:二参数设置1 直流电压电源电压为100V2 电阻,电容的参数设置:Ω10001.03RmhFLC100,=⨯=,=-13 脉冲发生模块的参数设置:在本实验中脉冲的振幅设置为1V,周期设置为0.05S(即频率为20hz),脉冲的宽度为80%,50%和30%。

3 打开仿真/参数窗,选择ode23tb算法,将误差设置为1e-3,开始仿真时间设置为.三波形的记录下图中,第一行为电源电压和电感L端电压,第二行为流过负载电流与二极管两端的电压,第三行为触发信号,第四行为负载电压。

1 实验中脉冲宽度为80%,则占空比D=0.8,此时的波形如下:占空比D=0.5,此时的波形如下:2 当D=0.3时,此时的波形如下:四.实验结果分析:通过本实验的波形图像可以得出,刚开通的一段时间内流过IGBT 的电流为零,由于电感未储存能量,电流刚开始为零,然后逐渐上升。

当IGBT 关闭时,流过其电流为零,其两端电压为电源电压。

此时负载依靠电感上的电能继续有电流通过此时电流降低。

降低快慢与负载的参数和电感大小有关。

当IGBT 继续导通时,给电感充电,此时电流上升。

直到充电与放点达到一个平衡之后就是使整个电流的平均值保持稳定。

其中负载电压的平均值E E t t t U offon on d α=+=由上图可以看出,当D=80%时,理论上负载的电压应为80V,从上图中可以看出负载电压波形稳定后,在80V上下波动,由此可以得出负载电压的平均值约为80V。

同理,当D=50%和D=30%时,也与相应的理论值接近。

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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直流降压斩波电路仿真报告
一、实验目的和要求
1.熟悉降压斩波电路的工作原理;
2.学会分析和解决实验中出现的问题;
3.熟悉降压斩波电路的组成与其工作特点。

二、实验模型和参数设置
1.
总模型图:
2.参数设置
IGBT:Ron=1e-3,Lon=10e-4,Vf=1,Rs=1e5, Cs=inf.
电源:E=100v.
脉冲发生器:Amplitude=5, period=0.001, Duty cycle=50or80. 负载:R=1Ω
电感:L=10mH,C=10pF
情况一:Duty cycle=50;
情况二:Duty cycle=80;
三、波形记录和实验结果分析
(1)Duty cycle=50时的波形图:
(2)Duty cycle=80时的波形图:
通过图像可以看出来,刚开通时流过功率开关的电流为零,由于电感的阻碍,电流逐渐上升,当IGBT关闭时,流过其电流为零,其两端电压为电源电压。

此时负载依靠电感上的电能继续有电流通过。

但是电流降低,降低程度与负载和电
感特性决定。

当IGBT继续导通时,给电感充电,此时电流上升。

直到充电与放点达到一个平衡之后就是使整个电流的平均值保持稳定。

另外,对比占空比为50和占空比为80时的波形图,我们发现输出电压虽然不像理论上正好为50v,80v,但是大体与理论保持一致,因为IGBT上其实是有电压降的。

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