电子装置设计4

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电子天平检定装置技术报告

电子天平检定装置技术报告

电子天平检定装置技术报告《电子天平检定装置技术报告》一、引言电子天平在科研、制造、研发等领域有着广泛的应用。

为了确保电子天平的测量精度和可靠性,需要定期进行检定。

为此,我们设计了一种电子天平检定装置,通过对电子天平进行精准测量,评估电子天平的测量误差。

二、装置设计本装置由传感器、数据采集模块和计算机软件组成。

传感器采用高灵敏度、高重复性、低噪声的扭矩传感器,能够准确测量外力的大小。

数据采集模块用于将传感器采集到的数据传输给计算机。

计算机软件用于分析传感器数据,计算得出电子天平的测量误差。

三、装置原理在检定过程中,我们先通过工具拧紧电子天平上的螺丝,然后将被检定的电子天平放在装置的传感器平台上。

此时,由于螺丝力矩的作用,传感器会测量到一个初始数值。

然后,我们重复在电子天平上放置不同质量物体,并记录传感器读数。

根据传感器测得的数值和物体质量之间的关系,我们可以计算出电子天平的误差。

四、装置实施实施装置检定电子天平的具体步骤如下:1.将电子天平放在传感器平台上,并拧紧螺丝。

2.校准传感器,确保测得的数值准确。

3.在电子天平上放置不同质量物体,并记录传感器读数。

4.将记录的传感器读数和物体质量输入计算机软件中。

5.计算机软件根据传感器数据和物体质量的关系,计算出电子天平的测量误差。

6.根据测量误差的大小,评估电子天平的准确性和可靠性。

五、结果分析通过实施装置对电子天平进行检定,并经过计算机软件的分析,得到了电子天平的测量误差。

根据测量误差的大小,可以评估电子天平的准确性和可靠性。

六、结论本装置能够有效地检定电子天平的准确性和可靠性。

通过装置检定,可以及时发现电子天平的测量误差,并采取相应的措施进行修正,保证电子天平的测量精度。

七、展望未来,我们将继续针对电子天平的检定装置进行改进,提升装置的精度和稳定性。

同时,我们还将研究电子天平的其他检定方法,以满足不同实际应用的需求。

[1]XXX,XXX,XXX。

《电子天平检定技术研究》[J]。

简易爆竹自动点火装置的设计

简易爆竹自动点火装置的设计

和 v型架组合在一起 , 弹簧一端安装在后置板上,
1底座 ( . 有燕尾槽 )2 活动挡板 13 固定挡板 14 M ;. ;. ; . 3螺栓 ;
5 底 座 ;. 放 挡 板 ;. . 6燃 7 固定 挡 板 2 8 活 动挡 板 29 后 置 板 ; ;. ;.
图 2 点 火 机 构
( 江水利水电专科学校 , 浙 浙江 杭州 30 1) 10 8

要: 以浙 江省大学生科技创新 活动 为契机 , 以培养 大学生的创新 意识 、 新能 力、 创 动手 能力以及工程 实践的训
练为 目标 , 以机械产品数字化设计 为手段 , 作为浙江省 第一届 大学生创业创新计 划项 目, 课题组设计 了一款 简易爆 竹 自动点火装置 . 该装置取代人 手燃放爆竹 , 燃放安全 可靠 , 结构简单 ; 采用发条驱动 实现 运动 自动补偿 , 节能且成 本低 ; 可拆卸 , 于存储 , 便 适合 家用.
te c l v t n o td ns n o ain i ii ld s fme h n c lpo u t .T i rmo a l e ie tk s te p a e o n a h u t ai fs e t’in v t d gt ei o c a ia rd cs hs e v be d vc a e lc fma u l i o u o n a n g h l hi gw t n u n aey a d s l t cu ewhc ss aco k o k d ie uo t o e st n t o p eei r e i t i e s r gs ft i e s u tr i ue lc w r - r n a tmai c mp n ai c m lt f i a — g n h i n mp r h v c o o s tin g d n.I i e o o c a d c n e in ,a d v r utbe frf l u e o t s c n m o v ne t n ey s i l mi s . i n a o a y

数控直流稳压电源设计

数控直流稳压电源设计

数控直流稳压电源设计1.数控直流稳压电源的概述现代电子装置在供电要求方面有着越来越高的要求,而数控直流稳压电源则是目前广泛应用的一种供电装置。

数控直流稳压电源不仅具有直流稳定的输出特性,而且还能实现数字化控制,具有更加高效、精确的供电能力和性能。

数控直流稳压电源适用于各种电子装置的开发和生产领域,如通信技术、医疗器械、军事通讯和工业自动化等。

2.数控直流稳压电源的设计原理数控直流稳压电源主要由下列几个模块组成。

2.1输入端输入端是稳压电源的第一步,它接收外部电源的直流或交流信号,并且对输入电压进行过滤和波形整形,以确保后续的电路可以正常工作。

2.2稳压模块稳压模块负责稳定输出电压的值。

在闭环控制下,稳压模块保证输出电压稳定在标准值附近,即使在输入电压波动或负载变化的条件下,它也能确保输出电压的稳定性和可靠性。

2.3数控模块数控模块为整个电源提供了数字化控制的功能。

它包括一个集成电路、显示屏、输入设备和计算机接口等组成部分。

通过输入输出端口与计算机相连,可实时监测和控制电源的电压、电流、功率等参数。

2.4保护模块保护模块负责保护电源免受外界环境的影响。

它包括四种保护措施:过压保护、过温保护、过载保护和短路保护,并采用相应的防护电路来实现保护功能。

3.数控直流稳压电源的设计流程数控直流稳压电源的设计流程包括以下几个步骤:3.1确定电源的基本参数这包括电源输出电压、电流、功率、负载范围等参数。

设计人员需要根据电路应用需要,确定电源所需的输出电压和电流等参数。

3.2选取和确认元件在确定电源的基本参数后,设计人员应选择与之相适应的元件,包括电容器、电感器、稳压管、集成电路等,这是设计数控直流稳压电源的关键步骤之一。

设计人员需要综合考虑元件的品质、供货和维护等方面的因素,以便在成本和性能之间取得平衡。

3.3进行电路设计在确定元件后,设计人员需要根据设计参数和基本电路原理,设计稳压电源的具体电路方案,逐步完善和优化电路。

(完整版)GBJ63-90(电力装置的电测仪表装置设计规范)

(完整版)GBJ63-90(电力装置的电测仪表装置设计规范)

电力装置的电测仪表装置设计规范第一章总则第1.0.1条仪表装置的设计必须执行国家的有关技术经济政策,并应做到技术先进、经济合理、准确可靠、监视方便,以满足电力系统安全经济运行的需要。

第1.0.2条本规程适用于新建或扩建的发电机单机容量为10000~600000kw的发电厂(不包括抽水蓄能的发电厂)和电压为35~500kv,主变压器的单台(组)容量为12500~750000kva的变电所。

凡不符合上述容量和电压等级的新建或扩建的发电厂和变电所,可参照本规程执行。

第1.0.3条本规程不包括发电厂和变电所遥测装置的仪表、电气试验室的试验仪表装置、电子计算机或微型计算机监测的电测量仪表。

直流输电换流站的仪表和非电量测量仪表装置的设计。

第1.0.4条当发电厂和变电所采用电子计算机或微型计算机监测系统时,指示仪表的配置可适当简化。

第1.0.5条遵照本规程设计的电测量仪表装置尚未符合现行的国家和水利电力部有关标准的规定;对用户线路的电能计量的设计还应遵照《全国供用电规则》的有关规定。

第1.0.6条本规程附录中的仪表配置图例可参照执行。

第二章常测仪表第一节一般规定第2.1.1条装设在屏、台、柜、箱上的电测量仪表应符合下列基本要求:一、仪表的准确度等级:1.发电机、发电机变压器组、主变压器、配电线路等重要电力设备和回路的交流仪表,综合准确度不应低于1.5级。

2.直流回路的仪表,综合准确度不应低于1.5级。

3.于变送器二次侧的仪表,准确度不应低于1.0级。

4.记录仪表的记录准确度应符合其测量对象和仪表类型所要求的准确度规定。

5.对于一般的频率测量,宜采用测量范围为45~55hz的指针式频率表,其测量基本误差的绝对值不应大于0.25hz;监视电力系统频率变化的频率表,应采用测量范围为45~55hz 的数字频率表,其测量基本误差的绝对值不应大于0.02hz。

二、仪表的附件和配件的准确度等级与仪表连接的分流器、变送器、互感器、中间互感器的准确度等级不应低于下表1-1要求:表1 仪表附件和配件的准确度等级三、仪表和互感器测量范围,宜选择在发电机、主变压器、配电线路等电力设备额定值运行及仪表指示在标尺2/3以上时;对于有可能过负荷运行的电力设备和回路,测量仪表留有适当的过负荷指示度。

膨化机专用电子温控装置设计

膨化机专用电子温控装置设计

2009年9月山东师范大学学报(自然科学版)sep.2009第24卷第3期J ournal of Shandong N o r m a l U ni ver si t y(N at ur al Sci ence)V01.24N o.3膨化机专用电子0日士六I rm了工装置设计罗建学(上海商学院计算机与电子工程学院,200235,上海//52岁,女,副教授)摘要介绍一种专为膨化机使用的电子温控装置,与原装置(J D P一75型膨化机的)相比,价廉、质优、高叮靠、多功能.为改进与提高膨化机自动温控装置的结构与性能提供了新的设计与实践依据.关键词膨化机;温控装置;设计中图分类号TM93文献标识码A doi:10.3969/j.i鲫.1001—4748.2009.03.0391概况如何提高膨化机生产性能,保证养殖业饲料品质,降低成本,是膨化饲料厂家极为关心的事.原J D P一75型膨化机有时膨化不均匀或过度熟化,甚至焦化,而影响了产品的质量指标(密度、熟化度、均匀度、色度),其主要原因是温控仪(X C T一101)存在缺陷:一是继电器开关易磨损造成动作不可靠,二是分立元件产品,控制精度不高.此外在高温生产环境中,继电器开关的机械摩擦还存在火灾隐患.据了解,这种温控仪已被淘汰,而购买现成的通用产品价格较高(约500元一台).因此,笔者对原温控装置,进行了电路改进设计.2设计新思路和要点1)用双向可控硅取代原装置的继电器开关,实现无触点开关控制;2)用半导体三极管作测温元件取代原装置的热电偶,既大大降低成本,又提高灵敏度;3)用集成运算放大器做主控器件取代分立元件,提高控制精度;4)用集成稳压源取代分立元件,使结构紧凑、可靠,降低成本;5)设置膨化加工的专用功能.3主要设计指标无触点开关控制;控温范围:膨化腔温差≤2℃;开机温度和关机温度可凋:可调范围(150—175℃);设置预热加料提示功能.4工作原理半导体的理论和实验证明,在一50。

纸张计数装置的设计与应用

纸张计数装置的设计与应用

纸张计数装置的设计与应用一、设计思路纸张计数装置是一种智能化的机器设备,它通过光电探测技术实现对纸张的计数,并将计数结果反馈给用户。

该装置主要由光电传感器、显示屏、电路板以及机箱等多个组件组成,其中光电传感器是核心部件,它可以将纸张经过的光线信号转换为电信号,并通过信号运算实现计数功能。

具体的工作流程如下:1. 将纸张放置在纸张计数装置的进纸托盘上,纸张便会自动向进纸口运动;2. 纸张运动到进纸口时,经过光电探测器的光线识别后,纸张的数量会自动加一;3. 当纸张数量符合用户设定的目标值时,纸张计数装置会自动停止计数,并发出提示声音。

二、应用场景纸张计数装置广泛应用于印刷、包装、电子制造、文化教育等领域,可以有效提高生产效率和保证产品品质。

以下是其具体应用场景:1. 印刷厂:纸张计数装置可帮助印刷厂对印刷品进行有效计数,并提供实时反馈,方便生产工人及时掌握印刷进度;2. 包装厂:纸张计数装置可以对包装材料进行计数,确保包装材料充足,并减少物料浪费;3. 电子制造:纸张计数装置可以计算电子产品的包装材料,防止材料不足,以及避免产品质量问题;4. 文化教育:纸张计数装置可以帮助图书馆、博物馆、档案馆等文献信息场所进行对图书、档案的快速计数和管理。

三、性能特点1. 精度高:采用精密光电传感器技术,计数准确无误;2. 方便性好:操作简单,操作人员只需放置纸张并设置计数目标即可;3. 可靠性高:采用高稳定性材料制作,防尘,防潮,避免磁场干扰,确保设备长期稳定运行;4. 数据处理快:高效的数据处理芯片和算法,可以准确快速地处理大量数据;5. 外观美观:采用流线型设计、气密灰铸铝机身,外表现代美观。

四、维护保养1. 定期清洁:每天使用后,先拔掉插头,用干布或刷子清扫计数仪,然后插上电源开机即可;2. 隔段时间校准一次:由于长时间使用以及外界干扰等可能会影响测量精度,所以需要隔一段时间对计数装置进行校准,确保计数准确;3. 安全使用:使用过程中,不要在纸张计数装置内部乱动零部件,防止出现故障。

一种简易电能质量监测装置设计【开题报告】

毕业设计开题报告测控技术与仪器一种简易电能质量监测装置设计一、选题的背景、意义改革开放以前,我国工业基础比较薄弱,工业制造水平也比较粗糙,高、精、尖方面的先进制造业在那时更是少之又少,因而那个时候,电能质量的影响与危害并不明显。

人们普遍认为,只要能保证不经常断电以及保证供电电压是在一定范围内可以满足家用电器的需求,那就等于保证了电网的电能质量。

另外从我国的电力系统供需关系来看,80年代之前处于计划和短缺经济时期,有没有电那才是用户使用是主要问题,自然“电能质量”问题就无从谈起了。

而近年来,随着我国国民经济的快速增长, 科学技术的发展及生产过程的高度自动化,电网中各种非线性因素不断的增长;各种复杂的、精密的,对电能质量敏感的用电设备也越来越多。

随着计算机技术的日益普及,大量基于计算机系统的电子装置和控制设备不仅对供电电能质量异常敏感,使得电网中的电压凹陷、电压凸起、电压波动、脉冲暂态、频率变化、三相不平衡和谐波等电能质量问题(Power Quality, PQ)也越来越受到重视了[1]。

因为这不仅仅关系到用电设备运行的可靠性和安全性,而且还关系到供用电市场的规范化。

它的产生可能来源于供电方的输配电系统,也可能来源于用户端的不合理用电,还可能来源于雷电等自然现象。

因次,只有对电能质量进行长期有效地监测,这样才会使我们对电能质量问题的产生和影响有更加清楚的了解与认识,才能为改善电能质量﹑协调供用电双方关系和规范供用电市场提供第一手资料,以便采取更加有效的解决措施。

在这样的环境下,探讨电能质量领域的相关理论及其控制技术,分析国内外电能质量管理和监测控制的发展趋势,具有很大的现实意义。

因而,对于能推广更多的人去关注电能质量监测这问题,研究设计一个能操作方便的简易电能质量监测装置是很有必要的。

二、相关研究的最新成果及动态近年来 ,电能质量监测装置发展非常迅速 ,主要有以下几个发展方向[3]:(1)电能质量控制的基础理论研究,包括统一的畸变波形下电能质量的含义的研究,电能质量的界定方法、评价体系的研究 ,各功率成份的定义及物理意义研究。

四节传送带

四节传送带目录一、设计目的及意义 (3)二、题目分析 (4)2.1设计目的 (4)2.2设计过程 (4)2.3设计要求 (4)三、任务要求 (5)四、总体设计 (6)1、PLC控制流程图 (6)2、PLC外部接线图 (6)3、PLC芯片型号选择 (7)4、PLC 四级传送带I/O分配表 (7)5、具体流程 (8)(1)连接I/O (8)(2)设计PLC程序 (8)(3)运行程序,查看成果 (11)(4)设计MCGS组态模拟画面 (12)(5)调试并运行 (17)6、结果分析 (18)7、出现的问题 (19)五、分工安排 (19)六、课程设计总结 (19)七、参考文献 (20)附录 (20)一、设计目的及意义可编程控制器简称PLC,是以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通讯技术发展而来的一种新型工业控制装置。

它具有结构简单、编程方便、可靠性高等优点,已广泛用于工业过程和位置的自动控制中。

PLC的功能扩展也极为方便,硬件配置相当灵活,根据控制要求的改变,可以随时变动特殊功能单元的种类和个数,再相应修改用户程序就可以达到变换和增加控制功能的目的。

据统计,可编程控制器是工业自动化装置中应用最多的一种设备。

专家认为,可编程控制器将成为今后工业控制的主要手段和重要的基础设备之一,PLC、机器人、CAD/CAM将成为工业生产的三大支柱。

随着工业生产的迅速发展,市场竞争的激烈,产品更新换代的周期日益缩短,工业生产从大批量、少品种,向小批量、多品种转换,继电器—接触器控制难以满足市场要求,此问题首先被美国通用汽车公司(GM公司)提了出来。

通用汽车公司为适合汽车型号的不断翻新,满足用户对产品多样性的需求,公开对外招标,要求制造一种新的工业控制装置,取代传统的继电器—接触器控制。

其对新装置性能提出的要求就是著名的GM10条,即:(1) 编程方便,现场可修改程序;(2)维修方便,采用模块化结构;(3)可靠性高于继电器控制装置;(4)体积小于继电器控制装置;(5)数据可直接送入管理计算机;(6)成本可与继电器控制装置竞争;(7)输入可以是交流115V;(8)输出为交流115V,2A以上,能直接驱动电磁阀,接触器等;(9)在扩展时,原系统只要很小变更;(10)用户程序存储器容量至少能扩展到4K。

DDQJ倾角电子仪检测装置的设计

DDQJ倾角电子仪检测装置的设计
蒋国平;佛新锋;洪琪
【期刊名称】《石油仪器》
【年(卷),期】2002(016)002
【摘要】根据倾角电子仪的特点,利用数控测试技术,研制开发了倾角电子仪的测试装置.它主要运用计算机控制,模拟出倾角仪在测井时接收的各种信号,能够较真实地反映地层的信号变化过程,实现对电子仪的故障检测,同时地面计算机可显示诊断结果.实践证明它对倾角电子仪的调试非常方便、实用.
【总页数】2页(P13-14)
【作者】蒋国平;佛新锋;洪琪
【作者单位】重庆,四川石油测井公司;西安石油勘探仪器总厂;庆阳,长庆测井工程处【正文语种】中文
【中图分类】TE9
【相关文献】
1.高精度双轴倾角检测装置的设计与实现 [J], 刘爱华;李邓化;董必政
2.六臂地层倾角电子仪测试装置设计与实现 [J], 程希;郑茂华;杨亚萍;李生智
3.带倾角补偿的车载电子海拔罗盘仪的设计与实现 [J], 张忆;徐雪;
4.医用直线加速器三维电子倾角仪的设计与研制 [J], 袁夏冰;钱三杨;金燕;姚金红
5.一种基于MEMS的无线倾角自组网检测装置设计 [J], 王玉净;侯战斌;杜君;闻志国;李岩
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工业与住宅配电设计手册第四版

工业与住宅配电设计手册第四版简介本手册是针对工业和住宅配电设计的第四版。

通过简洁明了的语言和详细的图表,旨在为电气工程师和相关专业人员提供参考和指导。

内容概述本手册包含以下几个主要部分:1. 配电系统基础知识:介绍了配电系统的基本构成和工作原理,包括主要组成部分、电流和电压的基本概念,以及不同类型的配电系统的特点。

2. 设计原则和规范:提供了工业和住宅配电设计的一般原则和相关规范,包括安全要求、电线电缆的选择和敷设要求,以及接地和保护装置的设计准则。

3. 电气负载计算:介绍了工业和住宅配电负载计算的方法和步骤,包括各种负载类型的特点和计算公式,以及负载平衡和功率因数校正的考虑因素。

4. 配电设备和装置:介绍了工业和住宅配电所需的各种设备和装置,包括变压器、断路器、开关和配电盘等,以及其选型、安装和运行维护要点。

5. 设计案例分析:提供了一些实际的配电设计案例分析,涵盖了不同工业和住宅场景下的配电方案设计与优化,以便读者更好地理解和应用手册中的内容。

使用指南阅读本手册时,读者应按照以下步骤进行:1. 先了解配电系统的基本知识,包括不同类型的配电系统的特点和优缺点。

2. 根据设计原则和规范,了解设计时需要考虑的安全要求和标准,确保设计符合相关规定。

3. 进行电气负载计算,根据负载类型和数量确定整个系统的负荷容量和平衡情况,以确保系统能够正常运行。

4. 根据配电设备和装置的要求,选择合适的设备和装置,并按照相关要求进行安装和运行维护。

5. 参考设计案例分析,了解实际工程中的设计和优化方法,以便在实际项目中应用。

本手册旨在提供基本的设计指南和参考,读者在实际工程中应根据具体情况进行适当的调整和优化。

结论《工业与住宅配电设计手册第四版》是一本为电气工程师和专业人员提供的有关工业和住宅配电设计的指南。

通过阅读本手册,读者可了解配电系统的基本知识、设计原则和规范、电气负载计算、配电设备和装置的要求,以及实际设计案例分析。

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第一章 电力电子与MATLAB软件的介绍 一、电力电子概况 电力电子技术是一门新兴的应用于电力领域的电子技术,就是使用电力电子器件(如晶闸管,GTO,IGBT等)对电能进行变换和控制的技术。电力电子技术所变换的“电力”功率可大到数百MW甚至GW,也可以小到数W甚至1W以下,和以信息处理为主的信息电子技术不同电力电子技术主要用于电力变换。 电力电子技术分为电力电子器件制造技术和交流技术(整流,逆变,斩波,变频,变相等)两个分支。 一般认为,电力电子技术的诞生是以1957年美国通用电气公司研制出的第一个晶闸管为标志的,电力电子技术的概念和基础就是由于晶闸管和晶闸管变流技术的发展而确立的。此前就已经有用于电力变换的电子技术,所以晶闸管出现前的时期可称为电力电子技术的史前或黎明时期。70年代后期以门极可关断晶闸管(GTO),电力双极型晶体管(BJT),电力场效应管(Power-MOSFET)为代表的全控型器件全速发展(全控型器件的特点是通过对门极既栅极或基极的控制既可以使其开通又可以使其关断),使电力电子技术的面貌焕然一新进入了新的发展阶段。80年代后期,以绝缘栅极双极型晶体管(IGBT 可看作MOSFET和BJT的复合)为代表的复合型器件集驱动功率小,开关速度快,通态压降小,在流能力大于一身,性能优越使之成为现代电力电子技术的主导器件。为了使电力电子装置的结构紧凑,体积减小,常常把若干个电力电子器件及必要的辅助器件做成模块的形式,后来又把驱动,控制,保护电路和功率器件集成在一起,构成功率集成电路(PIC)。目前PIC的功率都还较小但这代表了电力电子技术发展的一个重要方向 利用电力电子器件实现工业规模电能变换的技术,有时也称为功率电子技术。一般情况下,它是将一种形式的工业电能转换成另一种形式的工业电能。例如,将交流电能变换成直流电能或将直流电能变换成交流电能;将工频电源变换为设备所需频率的电源;在正常交流电源中断时,用逆变器(见电力变流器)将蓄电池的直流电能变换成工频交流电能。应用电力电子技术还能实现非电能与电能之间的转换。例如,利用太阳电池将太阳辐射能转换成电能。与电子技术不同,电力电子技术变换的电能是作为能源而不是作为信息传感的载体。因此人们关注的是所能转换的电功率。 电力电子技术是建立在电子学、电工原理和自动控制三大学科上的新兴学科。因它本身是大功率的电技术,又大多是为应用强电的工业服务的,故常将它归属于电工类。电力电子技术的内容主要包括电力电子器件、电力电子电路和电力电子装置及其系统。电力电子器件以半导体为基本材料,最常用的材料为单晶硅;它的理论基础为半导体物理学;它的工艺技术为半导体器件工艺。近代新型电力电子器件中大量应用了微电子学的技术。电力电子电路吸收了电子学的理论基础,根据器件的特点和电能转换的要求,又开发出许多电能转换电路。这些电路中还包括各种控制、触发、保护、显示、信息处理、继电接触等二次回路及外围电路。利用这些电路,根据应用对象的不同,组成了各种用途的整机,称为电力电子装置。这些 装置常与负载、配套设备等组成一个系统。电子学、电工学、自动控制、信号检测处理等技术常在这些装置及其系统中大量应用。 二、MATLAB软件介绍 MATLAB 是一个功能强大的常用数学软件, 它不但可以解决数学中的数值计算问题, 还可以解决符号演算问题, 并且能够方便地绘出各种函数图形。。由于MATLAB带有一些强大的具有特殊功能的工具箱,而且随着近年来它的版本不断升级,所含的工具箱功能越来越丰富,工具越来越多,应用范围也越来越广,涵盖了当今几乎所有的工业、电子、医疗、建筑等各领域,MATLAB自1984年由美国的MathWorks公司推向市场以来,历经十几年的发展和竞争,现已成为国际最优秀的科技应用软件之一。 MATLAB中的仿真集成环境Simulink工具箱,是进行系统分析与射击队有力工具。Simulink是一个图形化的建模工具,具有两个显著功能:SIMU(仿真)和LINK(连接)。用来进行动态系统仿真、建模和分析的软件包,不但支持线性系统仿真,也支持非线性系统;既可以进行连续系统,也可以进行离散系统仿真。 Simulink提供了各种仿真工具,尤其是它不断扩展的、内容丰富的模块库,为系统的仿真提供了极大便利。在 Simulink 平台上,拖拉和连接典型模块就可以绘制仿真对象的模型框图,并对模型进行仿真。在Simulink平台上仿真模型的可读性很强,这就避免了在 MATLAB 窗口使用 MATLAB 命令和函数仿真时,需要熟悉记忆大量 M 函数的麻烦,对广大工程技术人员来说,这无疑是最好的福音。现在的MATLAB都同时捆绑了Simulink,Simulink的版本也在不断地升级,从1993年的MATLAB 4.0/Simulink1.0版到2001年的MATLAB 6.1/Simulink 4.1版2002年即推出了MATLAB6.5 /Simulink 5.0版。MATLAB 已经不再是单纯的"矩阵实验室"了,它已经成为一个高级计算 和仿真平台。 Simulink原本是为控制系统的仿真而建立的工具箱,在使用中易编程、易拓展,并且可以解决MATLAB 不易解决的非线性、变系数等问题。它能支持连续系统和离散系统的仿真,支持连续离散混合系统的仿真,也支持线性和非线性系统的仿真,并且支持多种采样频率(Multirate)系统的仿真,也就是不同的系统能以不同的采样频率组合,这样就可以仿真较大、较复杂的系统。因此,各科学领域根据自己的仿真需要,以MATLAB为基础,开发了大量的专用仿真程序,并把这些程序以模块的形式都放人Simulink中,形成了模块库。Simulink 的模块库实际上就是用 MATLAB 基本语句编写的子程序集。现在Simulink模块库有三级树状的子目录,在一级目录下就包含了Simulink最早开发的数学计算工具箱、控制系统工具箱的内容,之后开发的信号处理工具箱(DSP Blocks)、通信系统工具箱(Comm)等也并行列入模块库的一级子目录,逐级打开模块库浏 览器(Simulink Library Browser)的目录,就可以看到这些模块。 Simulink创建模型、仿真的过程方法介绍如下: 1、Simulink建模 一个典型的Simulink模型由信号源模块、被模拟的系统模块和输出显示 模块三个类型模块构成。其基本特点有: 1)Simulink提供许多的Scope(示波器)接收器模块,使得Simulink进行仿真具有图形化显示效果; 2)Simulink模型具有层次性,通过底层子系统可以构建上层母系统; 3)Simulink提供对子系统进行封装功能,用户可以自定义子系统的图标和设置参数对话框。 2、Simulink仿真基本过程 1)打开一个空白的Simulink模块窗口; 2)进入Simulink模块库浏览界面,将相应模块库中所需的模块拖拉到编辑窗口里; 3)修改编辑窗口中模块参数; 4)将各模块按给定框图连接,搭建所需系统模型;仿真观察结果,修正参数; 5)保存模型。 第二章 电力电子器件介绍 电力电子器件是指可直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。同我们在学习电子技术基础时广泛接触的处理信息的电子器件一样,广义上电力电子器件也可以分为电真空器件和半导体器件两类。 由于电力电子器件直接用于处理电能的主电路,因而同处理信息的电子器件相比,它一般具有如下的特征: 1)电力电子器件所能处理电功率的大小,也就是其承受电压和电流的能力,是其最重要的参数。 2)因为处理的电功率较大,所以为了减少本身的损耗,提高效率,电力电子器件一般都工作在开关状态。 3)在实际应用当中,电力电子器件往往需要由信息电子电路来控制。 4)尽管工作在开关状态,但是电力电子器件自身的功率损耗通常仍远大于信息电子器件,因而为了保证不致于损耗散热的热量导致器件温度过高而损坏,不仅在器件封装上比较讲究散热设计,而且在其工作时一般都还需要安装散热器。 此外,电力电子器件在实际应用中,一般是由控制电路、驱动电路和电力电子器件为核心的组成一个系统。

一.电力二极管特性介绍

不可控器件——电力二极管(Power Diode)自20世纪50年代初期就获得应

用,当时也被称为半导体整流器(Semiconductor Rectifier——SR)。虽然是不可控器件,但结构和原理简单,工作可靠。 电力二极管的基本结构和工作原理与信息电子电路中的二极管一样,以半导体PN结为基础,由一个面积较大的PN结和两端引线以及封装组成的。由于PN结具有单向导电性,所以二极管是一个正方向单向导电、反方向阻断的电力电子器件。 从外形上看,主要有螺栓型平板型两种封装。

a)结构图 b) 电器图形符号 1、电力二极管特性 1)静态特性 电力二极管的基本特性——电力二极管的伏安特性: 当电力二极管承受的正向电压大到一定值(门槛电压UTO),正向电流才开始明显增加,处于稳定导通状态。与正向电流IF对应的电力二极管两端的电压UF即为其正向电压降。当电力二极管承受反向电压时,只有少子引起的微小而数值恒定的反向漏电流。 2 )动态特性 动态特性——因结电容的存在,三种状态之间的转换必然有一个过渡过程,此过程中的电压—电流特性是随时间变化的。 开关特性——反映通态和断态之间的转换过程。 关断过程: a)须经过一段短暂的时间才能重新获得反向阻断能力,进入截止状态; b)在关断之前有较大的反向电流出现,并伴随有明显的反向电压过冲

a)正向偏置转换为反向偏置 b)零偏置转换为正向偏置 开通过程: 电力二极管的正向压降先出现一个过冲UFP,经过一段时间才趋于接近稳态压降的某个值(如 2V)。这一动态过程时间被称为正向恢复时间tfr。 电导调制效应起作用需一定的时间来储存大量少子,达到稳态导通前管压降较大。 正向电流的上升会因器件自身的电感而产生较大压降。电流上升率越大,UFP越高。 2、电力二极管测试单元电路 电力二极管测试单元电路就是通过基本电路验证电路二极管的工作特性。当二极管导通时,二极管上有电流流过,但没有电压;当二极管截止时,二极管上没有电流流过,但二极管两端有电压。

IOIF

UTOUFU

b)UFP

uiiF

uF

tfrt02V

a)

IF

UF

tFt0trrtdtft1t2tUR

URP

IRP

diFdt

diRdt

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