电力电子技术课程设计报告

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电力电子技术课程设计总结

电力电子技术课程设计总结

电力电子技术课程设计总结篇一:电力电子技术课程设计报告成都理工大学工程技术学院TheEngineering&TechnicalcollegeofchengduUniversityofTechnology力电子技术课程设计报告姓名学号年级专业系(院)指导教师电三相半波整流电路的设计1设计意义及要求1.1设计意义整流电路是出现最早的电力电子电路,将交流电变为直流电,电路形式多种多样。

当整流负载容量较大,或要求直流电压脉动较小时,应采用三相整流电路。

其交流侧由三相电源供电。

三相可控整流电路中,最基本的是三相半波可控整流电路,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、十二脉波可控整流电路等,均可在三相半波的基础上进行分析。

1.2初始条件设计一三相半波整流电路,直流电动机负载,电机技术数据如下:Unom?220V,inom=308a,nnom=1000r/min,ce=0.196Vmin/r,Ra?0.18。

1.3要求完成的主要任务1)方案设计2)完成主电路的原理分析3)触发电路、保护电路的设计4)利用maTLaB仿真软件建模并仿真,获取电压电流波形,对结果进行分析5)撰写设计说明书2方案设计分析本文主要完成三相半波整流电路的设计,通过maTLaB软件的SimULinK模块建模并仿真,进而得到仿真电压电流波形。

分析采用三相半波整流电路反电动势负载电路,如图1所示。

为了得到零线,变压器二次侧必须接成星形,而一次侧接成三角形,避免3次谐波流入电网。

三个晶闸管分别接入a、b、c三相电源,它们的阴极连接在一起,称为共阴极接法,这种接法触发电路有公共端,连线方便。

图1三相半波整流电路共阴极接法反电动势负载原理图直流电(:电力电子技术课程设计总结)动机负载除本身有电阻、电感外,还有一个反电动势E。

如果暂不考虑电动机的电枢电感时,则只有当晶闸管导通相的变压器二次电压瞬时值大于反电动势时才有电流输出。

华南理工大学电力电子技术课程设计报告

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专 业: 电气工程及其自动化班 级: 12电气(6)班学 号: 201230282079姓 名: 林家俊指导老师: 王学梅 老师华南理工大学电力学院2014年1月12日电力电子技术课程设计报告正激式直流电源的设计1.课题名称与研究现状正激式直流电源的设计。

所谓正激式直流电源(亦称为正激式开关电源)只是开关电源的一种,按照不同的标准开关电源可以分成不同的种类: 从工作性质上分,大体上可分“硬开关”和“软开关”两种,从工作方式上分,又可以分为正激式、反激式、推挽式,将推挽式加以改进又可分为半桥式和全桥式。

正激式的变压器一次侧与二次侧同名端式一致的,而反激式的则刚好相反,而且在具体的功能上二者也有区别,正激式变压器只是起到一个能量的传递作用,而反激式变压器则还要暂时的储存能量起到一个电感的作用,因为由于变压器电感的极性的不同,反激式变压器一次侧与二次侧是不会同时导通的,但正激式和反激式变压器基本上都是一个输入端与反馈绕组共同构成一次侧,而输出端则只有一组,推挽式的变压器则相当于两个反相位工作的正激式变压器的组合,其有两个输入端两个输出端。

一般来说正激式的输出功率要高一些,成本也相应的高一些,而反激式易于实现,但是功率比较小,成本也低一些,推挽式的电路比较复杂,输出功率范围比较广。

由于反激式开关电源中的开关变压器起到储能电感的作用,因此反激式开关变压器类似于电感的设计,但需注意防止磁饱和的问题。

反激式在20~100W的小功率开关电源方面比较有优势,因其电路简单,控制也比较容易。

而正激式开关电源中的高频变压器只起到传输能量的作用,其开关变压器可按正常的变压器设计方法,但需考虑磁复位、同步整流等问题。

正激式适合50~250W之低压、大电流的开关电源。

这是二者的重要区别!电源是各种电子设备必不可少的组成部分,其性能的优劣直接与电子设备的性能指标及是否能安全可靠地工作相关。

开关电源具有小型轻量同时高效率等突出的优点,到目前已经广泛用于各种电子电器设备,特别是计算机和通信设备,包括移动终端和消费类电子产品,可以说无所不在,不可或缺。

电力电子技术课程设计报告

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电力电子技术课程设计报告书专业班级:16电气2班姓名:王浩淞学号:2016330301054指导教师:雷美珍目录1、webench电路设计1.1设计任务要求输入电压为(8V-10V),输出电压为5V,负载电流为1A 1.2设计方案分析图1.3.1主电路原理图图1.3.2元器件参数图1.3.3额定负载时工作值图1.3.4输出电流和系统效率间的关系如图1.3.4所示,在输出电流相同的情况下,输入电压越小,系统的稳态效率越高,因此提高效率的最直接方式就是降低系统的输入电压,其次在输入电压相同的情况下,我们可以调节输出电压的大小,使系统效率达到最大,例如当输入电压为9.0V时,根据图像输出电流为0.40A的时候效率最高。

第二种方法是改变元器件的参数,通过使用DCR(直流电阻)小的电感元件来实现输出纹波电压降低。

1.3主芯片介绍TPS561201和TPS561208采用SOT-23封装,是一款简单易用的1A同步降压转换器。

这些器件经过优化,可以在最少的外部元件数量下工作,并且还经过优化以实现低待机电流。

这些开关模式电源(SMPS)器件采用D-CAP2模式控制,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻(ESR)输出电容,如特种聚合物和超低ESR陶瓷电容,无需外部补偿元件。

TPS561201以脉冲跳跃模式工作,在轻负载操作期间保持高效率。

TPS561201和TPS561208采用6引脚1.6×2.9(mm)SOT(DDC)封装,工作在-40°C至125°C的结温范围内。

1.4电气仿真结果分析图1.4.1启动仿真图1.4.2稳态仿真图1.4.3暂态仿真图1.4.4 负载暂态仿真二、基于电力系统工具箱的电力电子电路仿真2.1 设计要求和方案分析本课程设计主要应用了MATLAB软件及其组件之一Simulink,进行系统的设计与仿真系统主要包括:Boost升压斩波主电路部分、PWM控制部分和负载。

电力电子技术课程设计报告

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电力电子技术课程设计报告一、引言电力电子技术是现代电力系统中不可或缺的一部分。

它涉及到将电能转换为不同形式以满足不同需求的技术。

本文将介绍一个基于电力电子技术的课程设计报告,旨在帮助读者了解该设计的步骤和思考过程。

二、设计目标我们的设计目标是实现一个具有高效能转换和可靠性的电力电子系统。

该系统能够将直流电能转换为交流电能,并能够在不同负载条件下提供稳定的电力输出。

三、系统设计1. 选取合适的电力电子器件为了实现电能的转换,我们需要选取合适的电力电子器件。

在这个设计中,我们选择使用开关管作为主要的电力电子器件。

开关管具有快速开关和可控的特性,适合用于电能转换。

2. 设计电力电子控制电路为了控制开关管的工作,我们需要设计一个电力电子控制电路。

这个电路主要由控制芯片、传感器和驱动电路组成。

控制芯片用于生成控制信号,传感器用于监测电流和电压等参数,驱动电路用于控制开关管的导通和关断。

3. 进行系统建模和仿真在进行实际电路设计之前,我们需要对系统进行建模和仿真。

这可以帮助我们验证设计的正确性,并且可以提前发现潜在的问题和改进的空间。

我们可以使用电路仿真软件来进行系统建模和仿真。

4. PCB设计和元器件选型在完成系统建模和仿真后,我们需要进行PCB设计和元器件选型。

PCB设计是将电路设计转化为实际电路板的过程。

在PCB设计中,我们需要考虑电路的布局和走线,以及选择适当的元器件。

5. 制作和调试电路板在完成PCB设计后,我们可以开始制作电路板。

制作电路板可以通过将电路设计转移到电路板上,并使用电路板制作设备进行制作。

制作完成后,我们需要进行电路板的调试,以确保电路的正常工作。

6. 测试和优化系统性能在完成电路板的制作和调试后,我们需要对系统进行测试和优化。

测试可以帮助我们评估系统的性能,并发现潜在的问题。

根据测试结果,我们可以进行优化,以提高系统的效率和可靠性。

四、总结本文介绍了一个基于电力电子技术的课程设计报告的步骤和思考过程。

电力电子技术课程设计报告

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(一)课程设计的目的1、掌握三相全桥相控整流电路的结构及其工作原理,明确触发脉冲的相位关系,熟悉整流电路交流侧与直流侧电流,电压关系;2、掌握三相电压型逆变电路的结构及其工作原理,明确触发脉冲的相位关系,熟悉逆变电路交流测与直流侧电压电流的关系;3、熟悉电力电子电路的计算机仿真方法。

(二)课程设计内容与要求1、使用Matlab仿真软件实现“三相桥式全控整流电路仿真模型”,构建触发延时角为0°,30°,60°的三相全桥整流波,电感10mH,电阻负载1Ω。

采用宽脉冲触发方式。

观测电网电压波形、触发脉冲波形、直流侧电压波形及负载电流波形。

2、使用Matlab仿真软件实现“三相电压型逆变电路仿真”,构建合适的触发延时角,设定合适的元器件值。

观测交流测电压电流波形。

(三)Matlab原理应用以及Simulink仿真时至今日,Matlab以矩阵运算为基础,把科学计算、绘图及动态系统仿真等功能有机地融合在一起。

同时,它又具有程序设计语言的基本特征,所以也可以称之为一种编程语言。

它已成为一种广泛应用于工程计算及数值分析领域的新型高级语言,在工程计算与数值分析、动态系统设计和仿真、金融建模设计与分析等许多科学领域都有着十分广泛的应用。

Simulink仿真是一种以Matlab为基础,对动态系统进行建模、仿真和分析的软件包。

在该软件环境下,用户可以在屏幕上调用现成的模块,并将它们适当连接起来以构成系统的的模型。

以该模型为对象运行Simulink中的仿真程序,可以对模型进行仿真,并可以随时观察仿真结果和干预仿真过程。

根据仿真结果,用户可以调整系统参数,观察分析仿真结果的变化,从而获得更加理想的仿真结果。

(四)主电路设计及仿真1、三相全桥相控整流电路基本工作原理在三相桥式全控整流电路中,习惯上将阴极连接在一起的三个晶闸管(VT1,VT3,VT5)称为共阴极组,阳极连接在一起的三个晶闸管(VT4,VT6,VT2)称为共阳极组。

电力电子技术应用课程设计报告

电力电子技术应用课程设计报告

一.高压直流输电基本原理1.主要元件及功能○1换流器换流器由阀桥和带载抽头切换器的整流变压器构成。

阀桥为高压阀构成的6脉波或12脉波的整流器或逆变器。

换流器的任务是完成交—直或直—交转换。

○2滤波器换流器在交流和直流两侧均产生谐波,会导致电容器和附近电机过热,并且会干扰通信系统。

因此,在交流侧和直流侧都装有滤波装置。

○3平波电抗器平波电抗器电感值很大,在直流输电中有着非常重要的作用:1)降低直流线路中的谐波电压和电流。

2)限制直流线路短路期间的峰值电流。

3)防止逆变器换相失败。

4)防止负荷电流不连续。

○4无功功率源在稳态条件下,换流器所消耗的无功功率是传输功率50%左右,在暂态情况下,无功功率的消耗更大。

所以,必须在换流器附近提供无功电源。

○5直流输电线○6电极大多数的直流联络线设计采用大地作为中性导线,与大地相连接的导体(即电极)需要有较大的表面积,以便使电流密度和表面电压梯度较小。

○7交流断路器为了排除变压器故障和使直流联络线停运,在交流侧装有断路器。

图1.双极HVDC系统2.换流器结构及计算公式功能是实现交流—直流或直流—交流的变换,是直流输电系统的关键设备。

换流器的主要原件是阀桥和换流变压器。

在直流输电系统中,为实现换流所需的三相桥式换流器的桥臂,称为换流阀,它是换流器的基本单元设备。

换流阀除了具有整流和逆变功能外,还具有开关的功能,可利用其快速可控性对直流输电的启动和停运进行快速操作。

可分为汞弧阀和半导体阀。

晶闸管阀是由晶闸管元件及其相应的电子电路、阻尼电路、阳极电抗器、均压元件等通过某种形式的电气连接后组装而成的换流桥的桥臂。

现代高压直流输电换流阀主要由晶闸管元件串联组成。

下图为阀的电气连接示意图。

图2.阀的电气连接示意图目前直流输电工程上所采用的换流器有6脉动和12脉动两种。

为了简化滤波装置、减小换流站占地面积、降低换流站造价,绝大多数直流输电工程采用12脉动换流器。

在大功率、远距离直流输电工程中,为了减小滤波影响,常把两个或两个以上换流桥的直流端串联起来,组成多桥换流器。

电力电子技术课程设计报告

电力电子技术课程设计报告.doc本次课程设计的主题是电力电子技术,旨在通过实践操作及深入研究,掌握电力电子器件和系统的运行原理、设计与控制方法。

本报告将详细介绍本次课程设计的内容、目的及实施过程,并对结果进行总结与展望。

一、课程设计的内容及目的本次课程设计的主要内容为电力电子器件模块的设计及控制,具体包括以下内容:(1)电力电子器件模块的设计:本次课程设计的目标是实现一个电力电子器件模块,该模块采用的器件是MOSFET,要求能够实现输入电压与输出电压的变化控制,并具有良好的稳定性和可靠性。

(2)控制电力电子器件模块:本次课程设计还要求实现对电力电子器件模块的控制,包括输出电压的变化控制和保护性措施的设计等。

通过本次课程设计,学生可以了解电力电子器件的工作原理、性能特点和设计方法,掌握电力电子器件的调节和控制技术,提高学生的综合实践能力和创新能力。

二、课程设计的实施过程本次课程设计主要分为设计、制作及测试三个阶段。

1、设计阶段在设计阶段,学生需按照要求完成电力电子器件模块的设计,具体包括以下内容:(1)设计输入输出电压的大小和变化范围。

(2)选择合适的电力电子器件,确定电路拓扑结构。

(3)设计电力电路的关键参数,包括电流、电压、功率等。

(4)根据设计参数选择合适的控制电路,包括开关电路、反馈电路等。

(5)通过电路仿真软件进行仿真分析,调整电路参数,保证各项参数性能合理、稳定、可靠。

2、制作阶段在设计阶段完成电路模块的主要参数设定后,开始实际制作电路模块。

具体操作流程如下:(1)选购相关器件,如MOSFET、电容、电感等。

(2)通过电路图纸完成电路板原理图和PCB布局设计。

(3)利用PCB设计软件进行图纸制作,并进行打样检验。

(4)进行电路元器件焊接。

(5)检查焊接后电路元器件的连接情况是否正确。

(6)测试电路模块的基本性能,包括输入输出电压的测试、开关信号测试等。

3、测试阶段在电路模块制作完成后,需要进行测试,以检验电路的性能是否满足要求。

电力电子技术课程设计报告

电力电子技术课程设计报告单极性SPWM硬件电路设计PWM的理论基础:在控制理论中有个重要结论,冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。

效果基本相同是指环节的输出相应波形基本相同,低频段非常接近,仅在高频段略有差异。

这个重要理论是PWM控制的理论基础,当个脉冲的幅值相等,其宽度按正弦规律变化,所组成的矩形脉冲和相应正弦波部分面积相等,这种脉冲成为PWM波形。

在给出了正弦波频率、幅值和半个周期内的脉冲数后,PWM波形各脉冲的宽度和时间间隔就可以准确计算出来。

但这种计算很繁琐,正弦波的频率、幅值等变化时,结果都要变化。

较为实用的方法是采用调制的方法。

即把希望的波形作为调制信号,把接受调制的信号作为载波,通过对载波的调制得到所期望的PWM波形。

通常采用等腰三角形作为载波,因为等腰三角形上下宽度高度成线性关系,且左右对称。

当它与任何一个变化平缓的调制信号相交时切换,就可以得到宽度正比与信号幅值的一组脉冲,这正好符合PWM控制要求。

脉冲宽度调制(PWM)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。

通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。

PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。

电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。

通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。

只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。

SPWM的原理:SPWM(Sinusoidal PWM)法是一种比较成熟的,目前使用较广泛的PWM法。

前面提到的采样控制理论中的一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。

SPWM法就是以该结论为理论基础,用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断,使其输出的脉冲电压的面积与所希望输出的正弦波在相应区间内的面积相等,通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值。

电力电子技术课程设计--单相全控桥式整流电路带电阻+反电动势负载 - 副本

中南大学电力电子技术课程设计报告班级: 电气1203班学号: ************: *******: ***前言电力电子学,又称功率电子学(Power Electronics)。

它主要研究各种电力电子器件,以及由这些电力电子器件所构成的各式各样的电路或装置,以完成对电能的变换和控制。

它既是电子学在强电(高电压、大电流)或电工领域的一个分支,又是电工学在弱电(低电压、小电流)或电子领域的一个分支,或者说是强弱电相结合的新科学。

电力电子学是横跨“电子”、“电力”和“控制”三个领域的一个新兴工程技术学科。

随着科学技术的日益发展人们对电路的要求也越来越高,由于在生产实际中需要大小可调的直流电源,而相控整流电路结构简单、控制方便、性能稳定,利用它可以方便地得到大中、小各种容量的直流电能,是目前获得直流电能的主要方法,得到了广泛应用。

在电能的生产和传输上,目前是以交流电为主。

电力网供给用户的是交流电,而在许多场合,例如电解、蓄电池的充电、直流电动机等,需要用直流电。

要得到直流电,除了直流发电机外,最普遍应用的是利用各种半导体元件产生直流电。

这个方法中,整流是最基础的一步。

整流,即利用具有单向导电特性的器件,把方向和大小交变的电流变换为直流电。

整流的基础是整流电路。

由于电力电子技术是将电子技术和控制技术引入传统的电力技术领域,利用半导体电力开关器件组成各种电力变换电路实现电能和变换和控制,而构成的一门完整的学科。

本次课程设计主要是对单相全控桥式晶闸管整流电路的研究。

首先是对单相全控桥式晶闸管整流电路的整体设计,包括主电路,触发电路,保护电路。

主电路中包括电路参数的计算,器件的选型;触发电路中包括器件选择,参数设计;保护电路包括过电压保护,过电流保护,电压上升率抑制,电流上升率抑制。

之后就对整体电路进行Matlab仿真,最后对仿真结果进行分析与总结。

目录前言 (2)一、设计题目与要求 (4)二、主电路设计 (4)2.1 主电路原理图 (4)2.2 工作原理 (5)2.3 元器件介绍——晶闸管(SCR) (5)2.4 整流电路参数计算 (6)2.5 晶闸管元件选取 (7)2.6 晶闸管电路对电网及系统功率因数的影响 (8)2.6.1 对电网的影响 (8)2.6.2 系统功率因数分析 (9)三、驱动电路设计 (10)3.1触发电路简介 (10)3.2触发电路设计要求 (11)3.3集成触发电路TCA785 (12)3.3.1 TCA785芯片介绍 (12)3.3.2 TCA785锯齿波移相触发电路 (15)四、保护电路设计 (16)4.1过电压保护 (16)4.2 过电流保护 (18)4.3电流上升率的抑制 (19)4.4电压上升率的抑制 (19)五、系统MATLAB仿真 (20)5.1 MATLAB软件介绍 (20)5.2系统建模与参数设置 (20)5.3 系统仿真结果及分析 (23)设计心得........................................................................................ 错误!未定义书签。

电力电子技术课程设计报告书

《电力电子技术》课程设计专业:电气工程及其自动化班级:2010级电气班学生姓名:吴世方学号:指导教师:祝敏时间:2012年12 月28 日----2013年1 月9 日题目:小功率晶闸管整流电路设计一设计的目的和要求电力电子技术的课程设计是《电力电子技术》课程的一个重要的实践教学环节。

它与理论教学和实践教学相配合,可加深理解和全面掌握《电力电子技术》课程的基本内容,可使学生在理论联系实际、综合分析、理论计算、归纳整理和实验研究等方面得到综合训练和提高,从而培养学生具有独立解决实际问题和从事科学研究的初步能力。

因此,通过电力电子计术的课程设计达到以下几个目的:1)加深理解和掌握《电力电子技术》课程的基础知识,提高学生综合运用所学知识的能力;2)培养学生根据课程设题的需要,查阅资料和独立解决工程实际问题的能力;3)账务仪器的正常使用方法,和调试过程;4)培养分析、总结及撰写技术报告的能力。

设计技术数据及要求:1、V380交流供电电源;2、电路输出的直流电压和电流的技术指标满足系统要求。

3、电路应具有一定的稳压功能,同时还具有较高的防治过电压和过电流的抗干扰能力。

触发电路输出满足系统要求。

4、负载为并励直流电动机,型号为,电机参数为:一、课程设计方案的选择与确定电力电子技术课程设计报告1.系统总设计框图保护电路电源触发电路整流电路负载电路2.整流电路方案一:单相半波整流电路特点及优缺点:对于晶闸管整流装置在整流器功率较小时,用单相整流电路。

在单相电路中,半波电路比全波电路脉动成分高,滤波没有全波电路容易。

双半波整流电路由于使用的整流器件少,在电压不高的小功率电路中也可被采用。

方案二:单相桥式全控整流电路- 3 -特点及优缺点:此电路对每个导电回路进行控制,与单相桥式半控整流电路相比,无须用续流二极管,也不会失控现象,负载形式多样,整流效果好,波形平稳,应用广泛。

变压器二次绕组中,正负两个半周电流方向相反且波形对称,平均值为零,即直流分量为零,不存在变压器直流磁化问题,变压器的利用率也高。

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电力电子技术课程设计报告题目电镀装置的斩波器设置系专班学姓部业级号名指导教师2018 年 5 月17 日目录一、设计目的 (2)二、设计任务 (2)1.设计的任务 (2)2.设计指标内容及要求 (2)三、电镀装置斩波器的各单元电路设计 (3)1.主电路模块设计 (3)2.主电路框图 (3)3.斩波电路 (4)4.整流电路 (5)5.驱动模块 (6)6.控制模块 (7)四、元件参数计算 (9)1.元器件选择 (10)五、proteus仿真 (11)六、总结 (13)七、参考文献 (14)一、设计目的1、培养学生文献检索的能力,特别是如何利用Inter网检索需要的文献资料;2、培养学生综合分析问题、发现问题和解决问题的能力;3、培养学生运用知识的能力和工程设计的能力;4、提高学生的电力电子装置分析和设计能力;5、提高学生课程设计报告撰写水平。

二、设计任务1.设计的任务1、确定直流电动机型号;2、主电路、保护电路、控制电路设计;3、主电路的参数计算与选择;4、平波电抗器的参数计算与选择;5、主电路中过电压过电流保护电路的选择及相应电路元件的计算与选择;6、绘制主电路、保护电路、控制电路设计电气系统原理图;7、写出课程设计实验报告。

其中设计报告包括有设计的目的,设计原理,设计参数的计算,元器件选型,器件表,电路图的设计说明以及设计的心得等;2.设计指标内容及要求(1)要求提供Ud=50V;(2)Id=500A的直流电源;(1)现有交流器输出电压240V;(2)做出合理的主电路设计;(3)控制电路模块,这里我们的斩波电路由SG3525芯片控制;(4)驱动电路模块,驱动芯片选用EXB841。

三、电镀装置斩波器的各单元电路设计1.主电路的模块设计将240V交流电经过整流电路转换成50V的直流电,再将直流电压送入斩波电路,通过脉宽调制控制调节输出电压平均值。

降压斩波电路设计如图2.2斩波电路:脉宽调制控制信号由IGBT驱动电路发出;保护电路用以缓冲IGBT在高频工作环境下关断时因为正向电流迅速降低而由线路电感在器件两端感应出的过电压。

2.主电路的框图3.斩波电路图3.1斩波电路图3.2波形图1.工作原理:斩波电路主要用于电力电子的供电电源,也可拖动直流电动机或带蓄电池负载等,后两种情况下负载中均会出现反电动势如图中的E m 所示。

若负载中无反电动势,只需令E m =0。

2.波形图:如图3.1 中 V 的栅极电压U GE 波形所示,在 t=0 时刻驱动 V 导通,电源 E 向 负载供电,负载电压 u 0 = E ,负载电流 i 0 按指数曲线上升。

当 tt 1时,控制 V 关断,负载电流经二极管 VD 续流,负载电压 u 0近似为零,负载电流呈指数曲线下降。

至一个周期 T 结束,在驱动 V 导通,重复上一周期的过程。

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,如图 3.2 所示。

负载电压的 平均值为(2-1)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, 为导通占空比, 简称占空比或导通比。

负载电流平均值为:UoE mR电流断续时,负载电压 u o 平均值会被抬高,一般不希望出现电流断续的情况。

3.斩波电路有三种控制方式:(1)脉冲宽度调制(PWM ):保持开关周期 T 不变,调节开关导通时间 T on 。

(2)频率调制:保持开关导通时间 T on 不变,改变开关周期 T 。

(3)混合型: T on 和 T 都可调,使占空比改变。

本设计选择第一种控制方式(2-2)4.整流电路整流电路采用单相桥式整流电路,此电路对每个导电回路进行控制,无须用续流二极管, 也不会失控现象,负载形式多样,整流效果好,波形平稳,应用广泛。

变压器二次绕组中, 正负两个半周电流方向相反且波形对称,平均值为零,即直流分量为零,不存在变压器直 流磁化问题,变压器的利用率也高。

并且单相桥式全控整流电路具有输出电流脉动小,功 率因素高的特点。

I4.1 单相桥式整流电路5.驱动电路模块驱动芯片EXB841功能介绍EXB 系列驱动器的各引脚功能如下:脚 1 :连接用于反向偏置电源的滤波电容器;脚 2 :电源(+20V );脚 3 :驱动输出;脚 4 :用于连接外部电容器,以防止过流保护电路误动作(大多数场合不需要该电容器);脚 5 :过流保护输出;脚 6 :集电极电压监视;脚7、8 :不接;脚9 :电源;脚10、11 :不接;脚 14 、15:驱动信号输入(一,+);IGBT通常只能承受 10us的短路电流,所以必须有快速保护电路。

EXB系列驱动器内设有电流保护电路,根据驱动信号与集电极之间的关系检测过电流,所示。

当集电极电压高时,虽然加入信号也认为存在过电流,但是如果发生过电流,驱动器的低速切断电路就慢速关断IGBT ,从而保证1GBT不被损坏。

如果以正常速度切断过电流,集电极产生的电压尖脉冲足以破坏IGBTIGBT对驱动电路的要求(1)触发脉冲要具有足够快的上升和下降速度,即脉冲前后沿要陡峭;。

(2)栅极串连电阻Rg要恰当。

Rg过小,关断时间过短,关断时产生的集电极尖峰电压过高;Rg过大,器件的开关速度降低,开关损耗增大。

(3)栅射电压要适当。

增大栅射正偏压对减小开通损耗和导通损耗有利,但也会使管子承受短路电流的时间变短,续流二极管反向恢复过电压增大。

因此,正偏压要适当,通常为+15V。

为了保证在C-E间出现dv/dt噪声时可靠关断,关断时必须在栅极施加负偏压,以防止受到干扰时误开通和加快关断速度,减小关断损耗,幅值一般为-(5~10) V;(4)当IGBT处于负载短路或过流状态时,能在IGBT允许时间内通过逐渐降低栅压自动抑制故障电流,实现IGBT的软关断。

驱动电路的软关断过程不应随输入信号的消失而受到影响。

当然驱动电路还要注意像防止门极过压等其他一些问题。

日本 FUJI 公司的 EXB841芯片具有单电源、正负偏压、过流检测、保护、软关断等主要特性,是一种比较典 型的驱动电路。

其功能比较完善,在国内外得到了广泛应用驱动芯片 EXB841的控制原理图 5.1 EXB841的工作原理图5.1为 EXB841的驱动原理。

其主要有三个工作过程:正常开通过程、正常关断过 程和过流保护动作过程。

14和15两脚间外加 PWM 控制信号,当触发脉冲信号施加于14和15 引脚时,在 GE 两端产生约16V 的 IGBT 开通电压;当触发控制脉冲撤销时,在 GE 两端产生-5.1V 的 IGBT 关断电压。

过流保护动作过程是根据 IGBT 的 CE 极间电压 判定是否过流而进行保护的, 路等发生大电流的故障,由二极管 Vd7检测。

当 IGBT 开通时,若发生负载短 会上升很多,使得 Vd7截止,EXB841的6脚“悬空”,B 点和 C 点电位开始由约6V 上升,当上 V6导通,从而使 IGBT 的 GE 间电压软关断,完成 EXB841对 IGBT 的保护。

射极电位为-5.1V ,由 EXB841内部的稳压二极管 V Z 2 决定。

6.控制电路模块斩波电路由 SG3525 芯片控制. 2.2.1 芯片 SG3525 功能介绍SG3525 是电流控制型 PWM 控制器,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。

1)SG3525 引脚功能及特点简介 其原理图如图:的大小 下降,实现引脚功能Inv.input(引脚1):误差放大器反向输入端。

在闭环系统中,该引脚接反馈信号。

在开环系统中,该端与补偿信号输入端(引脚9)相连,可构成跟随器。

Noninv.input(引脚2):误差放大器同向输入端。

在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。

根据需要,在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。

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。

OSC.Output(引脚4):振荡器输出端。

CT(引脚5):振荡器定时电容接入端。

RT(引脚6):振荡器定时电阻接入端。

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。

Soft-Start(引脚8):软启动电容接入端。

该端通常接一只5 的软启动电容。

Compensation(引脚9):PWM比较器补偿信号输入端。

在该端与引脚2之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型调节器。

Shutdown(引脚10):外部关断信号输入端。

该端接高电平时控制器输出被禁止。

该端可与保护电路相连,以实现故障保护。

Output A(引脚11):输出端A。

引脚11和引脚14是两路互补输出端。

Ground(引脚12):信号地。

Vc(引脚13):输出级偏置电压接入端。

Output B(引脚14):输出端B。

引脚14和引脚11是两路互补输出端。

Vcc(引脚15):偏置电源接入端。

Vref(引脚16):基准电源输出端。

该端可输出一温度稳定性极好的基准电压。

2)SG3525的工作原理SG3525内置了5.1V精密基准电源,微调至 1.0%,在误差放大器共模输入电压范围内,无须外接分压电组。

SG3525还增加了同步功能,可以工作在主从模式,也可以与外部系统时钟信号同步,为设计提供了极大的灵活性。

在CT引脚和Discharge引脚之间加入一个电阻就可以实现对死区时间的调节功能。

由于SG3525内部集成了软启动电路,因此只需要一个外接定时电容。

SG3525的软启动接入端(引脚8)上通常接一个5的软启动电容。

上电过程中,由于电容两端的电压不能突变,因此与软启动电容接入端相连的PWM比较器反向输入端处于低电平,PWM比较器输出高电平。

此时,PWM琐存器的输出也为高电平,该高电平通过两个或非门加到输出晶体管上,使之无法导通。

只有软启动电容充电至其上的电压使引脚8 处于高电平时,SG3525才开始工作。

由于实际中,基准电压通常是接在误差放大器的同相输入端上,而输出电压的采样电压则加在误差放大器的反相输入端上。

当输出电压因输入电压的升高或负载的变化而升高时,误差放大器的输出将减小,这将导致PWM比较器输出为正的时间变长,PWM琐存器输出高电平的时间也变长,因此输出晶体管的导通时间将最终变短,从而使输出电压回落到额定值,实现了稳态。

反之亦然。

外接关断信号对输出级和软启动电路都起作用。

当Shutdown(引脚10)上的信号为高电平时,PWM琐存器将立即动作,禁止SG3525的输出,同时,软启动电容将开始放电。

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