现代电力电子技术学习笔记

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《现代电力电子技术》林渭勋_18

《现代电力电子技术》林渭勋_18
2.电路结构
图4-7 K<1、α=π/3rad时变频电路的电量波形
4.4.1 理想条件下三相电流源SCR直接变频电路分析
3.输出电压波形
图4-8 K>1、α=0时变频电路的电量波形
4.4.2 同步电动机的调速方法
1.负载电压:根据理想条件,变频电路无内耗,设想在变频电路中存 在一假想直流电压U,其位置与间接变频电路(AC-DC-AC变频电路)相 仿。 2.同步电动机的调速方法:(1)改变磁通ϕ 延迟角α (2)改变超前角β (3)改变
第4章 PWM交流变换电路 4.1 概述 4.2 单相交流调压电路 4.3 三相交流调压电路
*4.4
由半控型器件组成的直接变频电路
4.5 由全控型器件组成的直接变频电路
4.1 概述
将一种交流电能转换成具有另种参数交流电能的 过程称为交流变换,凡能实现这种变换的电路泛 称交流变换电路(AC/AC变换电路)。随着技术的 发展,已拥有多种交流变换电路。
图4-1 单相PWM交流调压电路 a)主电路结构 b)电量波形
4.2.1 理想条件下PWM交流调压电路的工作情况
1.电压增益及输出电压谐波含量
2.输入电流iN和输出电流i0
4.2.1 理想条件下PWM交流调压电路的工作情况
3.感性负载下的电流频谱
图4-2 单相PWM交流调压电路的电流频谱 a)输出电流 b)输入电流
4.4.1 理想条件下三相电流源SCR直接变频电路分析
1.理想条件
图4-6 三相电流源SCR直接变频电路 1—负载侧超前角β形成电路 2—电源侧延迟角α形成电路 3—信号合成电路 4—电动机运行状态检测电路 5—速度给定 M—同步电动机 P—位置检测器
4.4.1 理想条件下三相电流源SCR直接变频电路分析

电力电子技术复习笔记

电力电子技术复习笔记
3) 移相环节 4) 双窄脉冲形成环节 双脉冲电路 V5、V6构成“或”门 当V5、V6都导通时,V7、V8都截止,没有脉冲输出。 只要V5、V6有一个截止,都会使V7、V8导通,
有脉冲输出。 三相桥式全控整流电路的情况,X输出,Y输入。 如VT1器件的X端(V4导通,X表现出为0) 接VT6器件的Y端(V6为0,V7、V8导通)。
3.8.1 同步信号为锯齿波的触发电路 1) 脉冲形成环节与放大 V4、V5 —脉冲形成;V7、V8 — 脉冲放大。当V4关断,V5和V6导通,C3的充电电压为左正右 负,约30v。当V4导通,A点降为0V,V5截止 脉冲前沿由V4导通时刻确定,脉冲宽度与反向充电回路时间常数R11C3有关。 2) 同步信号和锯齿波的形成
电力系统 ☞直流输电在长距离、大容量输电时有很大的优势,其送电端的 整阀和受电端的逆变阀都采用晶闸管变流装置,而轻型直流输电则主要 采用全控型的IGBT器件。近年发展起来的柔性交流输电(FACTS)也 是依靠电力电子装置才得以实现的。 ☞晶闸管控制电抗器(TCR)、晶闸管投切电容器(TSC)、静止无 功发生器(SVG)、有源电力滤波器(APF)等电力电子装置大量用于 电力系统的无功补偿或谐波抑制。 ☞在变电所中,给操作系统提供可靠的交直流操作电源,给蓄电池 充电等都需要电力电子装置。 电子装置用电源 ☞各种电子装置一般都需要不同电压等级的直流电源供电。通信设备 中的程控交换机所用的直流电源以前用晶闸管整流电源,现在已改为采 用全控型器件的高频开关电源。大型计算机所需的工作电源、微型计算 机内部的电源现在也都采用高频开关电源。 ☞在大型计算机等场合,常常需要不间断电源Uninterruptible Power Supply__ UPS)供电,不间断电源实际就是典型的电力电子装置。 家用电器

电力电子技术学习总结

电力电子技术学习总结

• 逆变 在生产实际中除了需要将交流电转变为大小可调的直流电 供给负载外,常常还要将直流电转换成交流电,即逆变过程。 变流器工作在逆变状态时,如交流侧接至电网上,直流电将被 逆变成与电网同频的交流电并反馈回电网,因为电网有源,则 称为有源逆变。有源逆变是整流电路在特定条件下的工作状态, 其分析方法与整流状态时相同,在直流电机拖动系统中可通过 有源逆变将直流电机的能量传送到电网。 • 当前,电力电子作为节能、自动化、智能化、机电一体化的基 础,正朝着应用技术高频化、硬件结构模块化、产品性能绿色 化的方向发展。现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技 术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为 主的现代电力电子学方向转变。
电力电子技术学习总结
电研041班:刘春玲
提纲: 一、电力电子技术的历史发展过程简介 二、课程所学主要内容总结 三、当今世界电力电子技术的发展现状及趋势
前 言
随着大功率半导体开关器件的发明和变流电路的进步和 发展,产生了利用这类器件和电路实现电能变换与控制的技 术——电力电子技术。电力电子技术横跨电力、电子和控制 三个领域,是现代电子技术的基础之一,是弱电子对强电力 实现控制的桥梁和纽带,已被广泛应用于工农业生产、国防、 交通、能源和人民生活的各个领域,有着极其广阔的应用前 景,成为电气工程中的基础电子技术。
4.电容性负载一般在变频器、不间断电源、开关电源等场合 使用。 • 可控整流电路的工作原理、特性、电压电流波形以及电量 间的数量关系与整流电路所带负载的性质密切相关,必须 根据负载性质的不同分别进行讨论。然而实际负载的情况 是复杂的,属于单一性质负载的情况是很少,往往是几种 性质负载的综合,所以在分析时还要根据具体情况进行详 细区别讨论。在学习整流电路过程中,根据交流电源的电 压波形、功率半导体器件的通断状态和负载的性质,分析 电路中各点的电压、电流波形,掌握整流电压和移相控制 的关系。掌握了电路中的电压、电流波形,也就掌握了电 路的工作原理。

电子电力技术 笔记

电子电力技术 笔记

以下笔记是我个人总结的针对考研的复试笔记,包括全部的考研的重点难点,希望学弟学妹们,好好把握取得优异成绩!第1章绪论1 电力电子技术定义:是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术,是应用于电力领域的电子技术,主要用于电力变换。

(重点内容)2 电力变换的种类(重点内容)(1)交流变直流AC-DC:整流(2)直流变交流DC-AC:逆变(3)直流变直流DC-DC:一般通过直流斩波电路实现(4)交流变交流AC-AC:一般称作交流电力控制3 电力电子技术分类:分为电力电子器件制造技术和变流技术。

第2章电力电子器件1 电力电子器件与主电路的关系(重点内容)(1)主电路:指能够直接承担电能变换或控制任务的电路。

(2)电力电子器件:指应用于主电路中,能够实现电能变换或控制的电子器件。

2 电力电子器件一般都工作于开关状态,以减小本身损耗。

3 电力电子系统基本组成与工作原理(1)一般由主电路、控制电路、检测电路、驱动电路、保护电路等组成。

(2)检测主电路中的信号并送入控制电路,根据这些信号并按照系统工作要求形成电力电子器件的工作信号。

(3)控制信号通过驱动电路去控制主电路中电力电子器件的导通或关断。

(4)同时,在主电路和控制电路中附加一些保护电路,以保证系统正常可靠运行。

4 电力电子器件的分类(重点内容)根据控制信号所控制的程度分类(1)半控型器件:通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断的电力电子器件。

如SCR晶闸管。

(2)全控型器件:通过控制信号既可以控制其导通,又可以控制其关断的电力电子器件。

如GTO、GTR、MOSFET和IGBT。

(3)不可控器件:不能用控制信号来控制其通断的电力电子器件。

如电力二极管。

根据驱动信号的性质分类(1)电流型器件:通过从控制端注入或抽出电流的方式来实现导通或关断的电力电子器件。

如SCR、GTO、GTR。

(2)电压型器件:通过在控制端和公共端之间施加一定电压信号的方式来实现导通或关断的电力电子器件。

对电力电子技术的认识(五篇范例)

对电力电子技术的认识(五篇范例)

对电力电子技术的认识(五篇范例)第一篇:对电力电子技术的认识电力电子技术就是对电力的变换,控制,具体的说有直流变直流,直流变交流,交流变直流,交流变交流,还有功率的变换,其中交流变交流还包括,变频,变相等。

电力电子涉及由半导体开关启动装置进行电源的控制与转换领域。

半导体整流控制、半导体硅整流的小型化等的出现,产生一个新的电力电子应用领域。

半导体硅整流、汞弧整流器应用于控制电源,但是这样的整流回路只是工业电子的一部分,对于汞弧整流器应用范围而言是有局限的。

半导体硅整流的应用涉及很多领域,如汽车、电站、航空电子、高频变频器等。

电力电子技术创新电力电子技术的创新与电力电子器件制造工艺,已成为世界各国工业自动化控制和机电一体化领域竞争最激烈的阵地,各发达国家均在这一领域注入极大的人力,物力和财力,使之进入高科技行业,就电力电子技术的理论研究言,目前日本、美国及法国、荷兰、丹麦等西欧国家可以说是齐头并进,在这些国家各种先进的电力电子功率量不断开发完善,促进电力电子技术向着高频化迈进,实现用电设备的高效节能,为真正实现工控设备的小型化,轻量化,智能化奠定了重要的技术基础,也为电力电子技术的不断拓展创新描绘了广阔的前景。

我国开发研制电力电子器件的综合技术能力与国外发达国家相比,仍有较大的差距,要发展和创新我国电力电子技术,并形成产业化规模,就必须走有中国特色的产学创新道路。

电力电子器件在其发展的初期(上世纪60年代-80年代)主要应用于工业和电力系统。

而近20年来,随着通信、计算机、消费电子、汽车等产业的蓬勃发展,电力电子器件的应用范围有了大幅度的扩展,其技术己成为航空、航天、火车、汽车、通信、计算机、消费电子、工业自动化及其他科学与工业部门至关重要的基础。

当前,发展电力电子产业的首要意义在于节约电能,电力电子技术是实现高效节能、改造传统产业并促进机电一体化的关键技术。

它是弱电控制与强电运行之间、信息技术与先进制造技术之间的桥梁,是我国国民经济的重要基础技术,是现代科学、工业和国防的重要支撑技术。

电力电子技术知识点自己总结

电力电子技术知识点自己总结

移相范围 90度 α=0度
阻感负载
波形
α=30度
α=90度
公式
当α<=60度时
电力电子技术知识点
γ随其他参数变化的规律
漏感可能一个集中的电感表示
由于电感的存在,换相过程不能瞬间完成
变压器漏感对整流电路的影响
盟 换相过程持续的时间可用电角度γ表示,称为换相重
叠角
出现换相重叠角γ,整流输出电压平均值Ud降低。
快速熔断器
保护 直流快速断路器
晶闸管串联:均压
过电流继电器
晶闸管并联:均流
存在问题:
优点: 缺点:
电路简单
公式
输出脉动大
移相范围: 180度
变压器二次侧有直流分量,会造成铁心磁化
缺点:
会出现电流断续 解决方法:在主电路输出侧串联一个电感
电路图
波形
单相桥式全控整流电路
带最大正向电压 晶闸管承受的最大反向电压
公式
单相可控整流
移相范围 180度 电路图
触发脉冲的宽度应晶闸管可靠导通
晶闸管触发电路应满足下列要求
触发脉冲应有足够的幅度
所提供的触发脉冲应不超过晶闸管门极的电压、电 流和功率定额。
诮有良好的抗干扰性能
操作过电压
第九章
过电压产生及过电压保护
产生:
雷击过电压 换相过电压
关断过电压
一般采用rc电路保护
过电流保护
电力电子电路运行不正常或者发生故障时,可能会 发生过电流过电流分过载和短路两种情况
电流驱动型 电压驱动型
单极型器件
电力电子器件的分类方法3 双极型器件
复合型器件
IGBT的特性 参见书,写在本子上吧

电力电子技术实训心得(精选5篇)

电力电子技术实训心得(精选5篇)

电力电子技术实训心得(精选5篇)电力电子技术实训心得(篇1)我从中学到了很多宝贵的经验和知识。

通过这次电子工艺实习,我深刻的认识到了,理论知识和实践相结合是教学环节中相当重要的一个环节,只有这样才能提高自己的实际操作能力,并且从中培养自己的独立思考、勇于克服困难。

这次实习我真的很高兴,主要是自己亲自参与并弄好了一个收音机。

虽然是第一次自己亲手做实验,但是我在这次实习中认识到,只有自己亲手做了,才会明白其实很多事是很简单的,只要你敢做,就没有你做不到的事。

谁都有第一次,谁都会认为第一次是最难的。

在我刚刚拿到零件的时候,看到那么多的东西,还是很手忙脚乱的。

尤其是电阻那么的小,要是丢上一个,那就是前功尽弃了。

通过这一次的电子器件实习我不仅对成功有了更大向往,而且对于失败我也明白坦然的好处和换个角度想的态度。

一切的技术与经验都是在实践中一点一滴的积累来的,这次我又知道了不少电路元件与如何安装的知识。

实习是培养我们动手能力的一个好机会,通过这次的工艺实习,我们学会了基本的焊接技术,收音机的检测与调试,知道了电子产品的装配过程,我们还学会了电子元器件的识别及质量检验,知道了整机的装配工艺,这些为我们的培养动手能力及严谨的工作作风,也为我们以后的工作打下了良好的基矗总之,在实习过成中,要时刻保持清醒的头脑,出现错误,一定要认真的冷静的去检查分析错误!在实习过程中最挑战我动手能力的一项训练就是焊接。

焊接是金属加工的基本方法之一。

其基本操作五步法——准备施焊,加热焊件,熔化焊料,移开焊锡,移开烙铁(又三步法 )——看似容易,实则需要长时间练习才能掌握。

但焊接考核逼迫我们用仅仅一天的时间完成考核目标,可以说是必须要有质的飞跃。

于是我耐下心思,戒骄戒躁,慢慢来。

在不断挑战自我的过程中,我拿着烙铁的手不抖了,送焊锡的手基本能掌握用量了,焊接技术日趋成熟。

当我终于能用最短时间完成一个合格焊点时,对焊接的恐惧早已消散,取而代之的是对自己动手能力的信心。

电力电子技术知识点总结

电力电子技术知识点总结

电力电子技术知识点总结一、电力电子器件1. 晶闸管:晶闸管是一种具有双向导电性能的电子器件,可以控制大电流、大功率的交流电路。

其结构简单,稳定性好,具有一定的可逆性,可用作直流电压调节元件、交流电压调节元件、静止开关、逆变器等。

2. 可控硅:可控硅是一种具有双向导电性的半导体器件,具有控制开关特性,可用于控制大电流、大功率的交流电路。

可控硅具有可控性强,工作稳定等特点,适用于电力调节、交流电源、逆变器等领域。

3. MOSFET:MOSFET是一种以金属氧化物半导体栅极场效应晶体管为基础的器件,和普通的MOS晶体管相比,MOSFET在导通电阻上有较低的压降、耗散功率小、寄生电容小、开关速度快等优点,适用于开关电路、逆变器、电源调节等领域。

4. IGBT:IGBT是一种继承了MOSFET和双极晶体管的特点的半导体器件,具有高阻塞电压、低导通压降、大电流、耐脉冲电流等特点,适用于高频开关电路、变频器、电源逆变器、电机调速等领域。

5. 二极管:二极管是最基本的电子元件之一,具有正向导通和反向截止的特点,广泛用于整流、短路保护、开关电源等方面。

以上所述的电力电子器件是电力电子技术的基础,掌握了这些器件的特性和应用,对于电力电子技术的学习和应用具有重要的意义。

二、电力电子拓扑结构1. 变流器拓扑结构:变流器是电力电子技术中的一种重要装置,用于将直流电转换为交流电或者改变交流电的频率、电压和相数等。

常见的变流器拓扑结构包括单相全桥变流器、三相全桥变流器、单相半桥变流器、三相半桥变流器等。

2. 逆变器拓扑结构:逆变器是电力电子技术中的一种重要装置,用于将直流电转换为交流电,逆变器可以选择不同的拓扑结构和控制策略,以满足不同的电力系统需求。

常见的逆变器拓扑结构包括单相全桥逆变器、三相全桥逆变器、单相半桥逆变器、三相半桥逆变器等。

3. 母线型柔性直流输电系统:母线型柔性直流输电系统是一种新型电力电子系统,用于将大容量的交流电转换为直流电进行长距离输电。

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* *
(2) SR-Flyback 反激
(3) SR-Forward正激
E VF1 VT1 +

* *
V: 自驱动(Self-driven:驱动信号来自电路自身中某一元件
的电压或电流)、外(控制)驱动(External- driven or controldriven外驱动有专门的驱动芯片);电压型、电流型驱动等。
2、 升压(Boost)型电路 电感电流连续工作模式(CCM)
,由于 升压型电路的输出电压不可能低于其输入电压且与输入电压极性相同。 应避免D接近于1,以免造成电路损坏。L↑,波动越小。C↑,波动越 小。
零电压转换PWM电路(Boost-ZVT PWM)
升压型零电压转换PWM电路的原理图
升压型零电压转换PWM电路的理想化波形 t0-t1时段:S断、S1通、VD通,uLr=Uo,iLr线性增长,iVD以同样的速 率下降,直到t1时刻,iLr=IL,iVD下降到零,二极管自然关断; t1-t2时段:S断、S1通、VD断,此时Lr与Cr构成谐振回路,由于L很大, 谐振过程中其电流基本不变,对谐振影响很小,可以忽略。谐振过程中 iLr增加而uCr下降,t2时刻uCr降到零,VDS导通,uCr被箝位于零,而 iLr保持不变; t2-t3时段:uCr被箝位于零,而iLr保持不变,这种状态一直保持到t3 时刻S开通、S1关断; t3-t4时段:t3时刻S开通时,uS为零,零压开通因此没有开关损耗。S 开通的同时S1关断,Lr中的能量通过VD1向负载侧输送,uLr下降,而iS 线性上升,到t4时刻iLr=0,VD1关断,iS =IL,电路进入正常导通状 态; t4-t5时段:t5 时刻S关断,由于Cr的存在,S关断时的电压上升率受到 限制,降低了S的关断损耗。
同步整流的技术关键是掌握好反接MOS的控制时序。若MOS开通过 晚、关断过早,电流将流过体二极管,使导通损耗加大。若MOS开通过 早、关断过晚,在桥臂回路中就可能形成桥臂断路。 3、 典型同步整流电路及其控制时序
E VT1
VF1

- VT1 VF1
(1) SR-Buck
VT1 VF1 E VF1 VT1 + -
4、 各种电力电子器件相关内容: (1) 类型及特点; (2) 通、断过程机理; (3) 特性、主要性能参数及其意义; (4) 电路运行条件对器件性能或特性的影响; (5) 驱动及要求; (6) 使用保护(电压保护、电流保护等)。
第2章 AC/DC变换(整流变换)
主要类型:相控、斩控(PWM整流) 1、 (传统)相控整流电路(调节)
3、 各种不同的非隔离型电路比较
Buck电路:负载侧电压波动小,电源侧电流断续。 Boost电路:负载侧电压波动大,电源侧电流连续。 Buck-Boost电路:负载侧电压波动大,电源侧电流不连续。 Cuk电路:负载侧电压波动小,电源侧电流连续。
与Cuk相比,Sepic、Zeta电路:电路元件数量相同,反而Sepic输出电 压、 Zeta输入电流为脉冲状,只是输出极性改变。 隔离型电路/间接变换电路(正激型、反激型、半桥型、全桥型、推挽 型) 1、 正激型电路
几种典型SR电路的电压型自驱动方式,驱动都直接取自变压器二次 绕阻。
* * *
VF1 VF2 SR全波 VF1
* *
VF2 SR正激
* *
VF1 VF2
SR倍流
电压型自驱动尚有通过变压器耦合(驱动取自变压器副边另加的附 加绕组)以及驱动取自滤波电感的电路等。
自驱动尤其是电压型自驱动简单易行,但自驱动方式的驱动信号存 在:易受变压器原边输入电压以及负载影响、开关管通断状态转换时有 较大信号尖峰、变换器死区时段无法提供驱动信号等问题,故建议尽量 选用外驱动方式。 5、倍流整流
门极驱动信号和源极电压同步,如源极为高电平时,驱动信号也 是高电平则MOS管导通;反之,源极为低电平时,驱动信号也是低电 平,则MOS管关断;这样就自然实现了整流,而且电流也只能由源极s 流向漏极D。由于是通过门极信号和源极电压同步来实现整流的,因此 把这种整流方式称为同步整流。
功率MOS管反接,其固有的体二极管极性却是正向的。有时要利用 它先导通,以便过渡到功率MOS管进入整流状态。但由于体二极管的正 向压降较大,常常不希望它导通或导通时问过长。
改变触发脉冲位置(触发角),改变输出整流电压大小。 单相半波可控整流电路、单相全波可控、单相桥式全控、单相桥式 半控、三相桥式全控、带平衡电抗器的双反星形可控整流电路。 相控(传统)整流的主要缺陷: 1、 网侧功率因素低、谐波大 相控整流电路功率因素: (基波电流因子,:触发角) ↑——↓,↓(谐波增加)——降低。 2、 闭环系统难以实现快速调节 SCR导通后失控, 相邻两个转换点之间相隔:单相桥式电路10ms, 三 相桥式3.3ms, 时滞在0~10ms(3.3ms)之间随机分布; 为了抑制输出端纹波, 一般带有较大输出滤波电容电感→电路难以 对扰动做出快速反应。 2、 PWM整流(调节占空比) 1、 电路拓扑及工作原理
1、 绪论 1、 高频化(MHz水平): 提高性能、效率、功率密度,减小储能元件 体积,便于装置小型轻便化,如变压器、电感、电容体积→ Hz平方根 成反比。
高频化带来主要问题: 开关元件功耗、开关应力问题;寄生分布参 数影响及EMI(Electro-Magnetic Interference)等问题。 2、 《宽禁带半导体电力电子器件及应用》,陈治明、李守智编著,机 械工业出版社,2009年1月 2、 电力电子器件 1、 概念:工作在开关状态、用于功率转换的、电力半导体器件。 2、 半导体:本征半导体中存在空穴和自由电子两种载流子, 并且两种 载流子数量是相等的→这是半导体区别于金属导体的一个基本特点。空 穴导电占优势的半导体称作P(Positive) 型半导体,自由电子导电占优 势的N (Negative)型半导体。 3、 PN结:扩散与漂移运动在一定温度下达到动态平衡时,形成一个总 量不变、稳定的由空间电荷构成的“空间电荷区”。在整个空间电荷区 范围,正负电荷数量相等,整体保持电中性,称PN结。常温下硅PN结的 U0≈0.7V。
* *
VD1 VD2 us iD1 iD2 iL1 iL2 iL iL iC i0 u0 L1 L2 C R is
图中,L1=L2。当us>0: is→L1→负载→VD2 构成回路(电源供能,L1 储能)。 同时,L2经负载→VD2构成回路释能,有is= iL1,iL=iL1+iL2。
当us<0: is→L2→负载→VD1构成回路(电源供能,L2储能)。同 时,L1经负载→VD1构成回路释能,有is=iL2,iL=iL1+iL2。
因L1=L2,iL1、iL2在一个电源周期中的平均值相同
第3章 DC/DC变换(直流变换)
目的:将DC→可调DC。 主要类型:直接、间接; 硬开关、软开关。 3.1基本电路拓扑 非隔离型电路(直流斩波电路)/直接变换电路 1、降压(Buck)型电路 电感电流连续工作模式(CCM)
, ,由于 降压型电路的输出电压不可能高于其输入电压且与输入电压极性相同。
Cr Lr R
C0
D4
T4 T3 D3 D2 T2 T1 D1
a b
Ls
us uN u0 is i0
注:Ls:电路工作在Boost状态所需。Lr、Cr:滤除i0中二次谐波。 工作原理:假设C0足够大,使得u0≡U0。 (1) i0>0,us>0(电源电压正半周),D1、D4导通,uN=+U0;
i0>0,us<0(电源电压负半周),D2、D3导通,uN=-U0。 此时Ls释放能量,与电源us一起向负载供电。 (2) is>0,D1、T2或T3、D4导通; is<0,D2、T1或T4、D3导通,电源us沿Ls短路。 此时uN=0,Ls储能,负载R则依靠C0放电维持。
(3) i0<0,us<0,T1、T4导通,uN=+U0;
U0 -U0 uN t
i0<0,us>0,T2、T3导通,uN=-U0。 负载馈能,与电源us一起向Ls储能。 桥路的输入电压uN波形将如图所示。若 uN波形是采用SPWM调制而成,uN中将含有 很少的谐波成分。 同步整流 1、 将功率MOS反接作为整流电路中的整流管,称为同步整流。主要用 于低压大电流集成电路中。 2、 同步整流原理
在PN结上外加正向电压VF,使扩散运动得到增强,在外电路作用下 会形成稳定的、源源不断的扩散电流,若外加正向电压VF升高,则会进 一步削弱内电场、增大扩散电流。故正向偏置的PN结呈现为一个很小的 电阻,流过较大的正向电流。
PN结电容主要由势垒电容和扩散电容组成。在PN结正偏状态下,当 正向电压较低时,扩散运动较弱,扩散电容相对较小,势垒电容相对占 主要成份。正向电压较高时,扩散运动加剧,扩散电容近似按指数规律 上升,扩散电容则成为主要成份。 PN结反偏时,扩散运动被强烈抑 制,扩散电容很小,PN结电容则以势垒电容为主,如图所示。
开关处于断态的时间必须大于trst,保证开关开通前励磁电流下降到 零,使变压器磁心可靠复位!
在输出滤波电感电流电流连续时,输出电压与输入电压比为:
2、反激型电路
在电流连续时,输出电压与输入电压比为:
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