电子课程设计报告电力电子器件特性仿真分析.doc
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1、电子课程设计报告题 目: 电力电子器件特性仿真分析 学生姓名: 学生学号: 系 别: 专 业: 届 别: 指导教师: 机械与电气工程学院制2015年5月目录第一章 仿真软件介绍1.1简介31.2功能41.3 特点4第二章 常见电力电子器件及其模型2.1电力电子器件的分类52.2电力电子器件基础PN结62.3二极管62.4晶闸管82.5门极可关断晶闸管112.6电力场效应晶体管132.7绝缘栅双极型晶体管142.8电力晶体管16第三章 仿真电路与特性分析3.1二极管特性仿真分析183.2晶闸管特性仿真分析193.3门极可关断晶闸管特性仿真分析203.4电力场效应晶体管特性仿真分析223.5绝缘栅
2、双极型晶体管特性仿真分析23第四章 总结及体会24电力电子器件特性仿真分析学生:指导教师: 机械与电气工程学院 电气工程及其自动化专业第一章 仿真软件介绍1.1简介Simulink是MATLAB最重要的组件之一,它提供一个动态系统建模、仿真和综合分析的集成环境。在该环境中,无需大量书写程序,而只需要通过简单直观的鼠标操作,就可构造出复杂的系统。Simulink具有适应面广、结构和流程清晰及仿真精细、贴近实际、效率高、灵活等优点,并基于以上优点Simulink已被广泛应用于控制理论和数字信号处理的复杂仿真和设计。同时有大量的第三方软件和硬件可应用于或被要求应用于Simulink。MATLAB的S
3、IMULINK是很有特色的仿真环境,在此环境中,用户可以用点击、拖拉鼠标的方式绘制和组织系统或电路,并完成对系统和电路的仿真。早期MATLAB的仿真编程是在文本窗口进行的,编制的程序是一行行命令和MATLAB函数,不直观,也难于和实际的物理系统或电路建立形象的联系。在SIMULINK环境中,系统的函数和电路元器件的模型都用方框图形的模块表达,模块之间的连线则表示了信号流动的方向。对用户来说,只要学习图形界面的使用方法和熟悉模型库的内容,就可以很方便地使用鼠标和键盘进行系统和电路的仿真,而不必去记那些复杂的函数。SIMULINK系统仿真环境也称工具箱,是MATLAB最早开发的,它包括SIMULI
4、NK仿真平台和系统仿真模型库两部分,主要用于仿真以数学函数和传递函数表达的系统,是20世纪70年代开发的连续系统仿真程序包( CCS)的继续,现在的系统仿真(SIMULINK)包括了连续系统、非线性系统和离散系统的仿真。由于SIMULINK的仿真平台使用方便,功能强大,后来拓展的其他模型库也都共同使用这个仿真环境,成为MATLAB仿真的公共平台。SIMULINK是simulation和link两个英文单词的缩写,意思是仿真链接,MATLAB模型都在这环境中使用,从模型库中提取模型放到SIMULINK的仿真平台上进行仿真,所以有关SIMULINK的操作是仿真应用的基础。1.2功能Simulink
5、是MATLAB中的一种可视化仿真工具, 是一种基于MATLAB的框图设计环境,是实现动态系统建模、仿真和分析的一个软件包,被广泛应用于线性系统、非线性系统、数字控制及数字信号处理的建模和仿真中。Simulink可以用连续采样时间、离散采样时间或两种混合的采样时间进行建模,它也支持多速率系统,也就是系统中的不同部分具有不同的采样速率。为了创建动态系统模型,Simulink提供了一个建立模型方块图的图形用户接口(GUI) ,这个创建过程只需单击和拖动鼠标操作就能完成,它提供了一种更快捷、直接明了的方式,而且用户可以立即看到系统的仿真结果。Simulink是用于动态系统和嵌入式系统的多领域仿真和基于
6、模型的设计工具。对各种时变系统,包括通讯、控制、信号处理、视频处理和图像处理系统,Simulink提供了交互式图形化环境和可定制模块库来对其进行设计、仿真、执行和测试。构架在Simulink基础之上的其他产品扩展了Simulink多领域建模功能,也提供了用于设计、执行、验证和确认任务的相应工具。Simulink与MATLAB紧密集成,可以直接访问MATLAB大量的工具来进行算法研发、仿真的分析和可视化、批处理脚本的创建、建模环境的定制以及信号参数和测试数据的定义。1.3 特点SIMULINK作为面向系统框图的仿真平台,它具有如下特点: 1)以调用模块代替程序的编写,以模块连成的方框图表示系统,
7、点击模块即可以输入模块参数。以框图表示的系统应包括输入(激励源)、输出(观测仪器)和组成系统模块。 2)系统方框图画完,设置了仿真参数,即可启动仿真,这时会自动地完成仿真系统的初始化过程,将系统的框图转换为仿真的数学方程,建立仿真的数据结构并计算系统在给定激励下的响应。 3)系统运行的状态和结果可以通过波形和曲线观察,这与在实验室中用示波器观察的效果几乎一致。 4)系统仿真的数据可以用.mat为后级的文件保存,并且可以用其他数据处理软件处理。 5)如果系统方框图绘制不完整或仿真过程中出现计算不收敛的情况,会给出一定的出错提示信息,但是这些提示不一定准确,这是软件还不够完备的地方。 6)以框图形
8、式仿真控制系统是SIMULINK的最早功能,后来在SIMULINK的基础上又开发了数字信号处理、通信系统、电力系统、模糊控制等数10种模型库,但是SIMULINK的窗口界面是其他工具箱共用的平台,在这个平台上可以进行控制系统、电力系统、通信系统等各种系统仿真。7)SIMULINK中,电力系统模型库Power System Block在MATLAB6.5以前使用的是version 2版本,MATLAB6.5以后升级为version 3,模块以电路接口替代了原先的信号接口,使电力电子电路的建模更为方便。本次的电力电子技术课程设计我们就是采用仿真软件Simulink来对一些电力电子器件的特性进行仿真
9、分析!第二章 常见电力电子器件及其模型2.1电力电子器件的分类电力电子器件的定义:可直接用于主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。按照器件能够被控制的程度,分为以下三类:半控型器件(Thyristor)通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断。全控型器件(IGBT,MOSFET)通过控制信号既可控制其导通又可控制其关断,又称自关断器件。不可控器件(Power Diode)不能用控制信号来控制其通断, 因此也就不需要驱动电路。按照驱动电路信号的性质,分为两类:电流驱动型通过从控制端注入或者抽出电流来实现导通或者关断的控制。电压驱动型仅通过在控制端和公共端之间施加一定的电压信号就可实现导通或
10、者关断的控制。按照内部导电机理,分为三类:单极型器件内部只有一种带电粒子参与导电。双极型器件内有电子和空穴两种带电粒子参与导电。复合型由双极型器件与单极型器件复合而成的新器件。2.2电力电子器件基础PN结N型半导体和P型半导体结合后构成PN结。交界处电子和空穴的浓度差别,造成了各区的多子向另一区的扩散运动,到对方区内成为少子,在界面两侧分别留下了带正、负电荷但不能任意移动的杂质离子。这些不能移动的正、负电荷称为空间电荷。空间电荷建立的电场被称为内电场或自建电场,其方向是阻止扩散运动的,另一方面又吸引对方区内的少子(对本区而言则为多子)向本区运动,即漂移运动。扩散运动和漂移运动既相互联系又是一对
11、矛盾,最终达到动态平衡,正、负空间电荷量达到稳定值,形成了一个稳定的由空间电荷构成的范围,被称为空间电荷区,按所强调的角度不同也被称为耗尽层、阻挡层或势垒区。PN结特性1.正向导通状态即PN结外加正向电压时,处于导通状态,表现为低阻态。但维持1V左右的压降。2.反向截止状态即PN结外加反向电压时,处于截止状态,表现为高阻态。但维持有微弱的漏电流流通,也称反向饱和电流,一般为微安级,几乎为零。PN结的单向导电性二极管的基本原理就在于PN结的单向导电性这一主要特征。3PN结的电容效应:PN结电容按其产生机制和作用的差别分为势垒电容CB和扩散电容CD。2.3二极管类型:双极型、不可控器件。二极管的基
12、本特征:单向导电性。二极管的主要类型:普通二极管、快恢复二极管、肖特基二极管。二极管是不可控的单向导电型二端半导体器件,二极管模块的图标和仿真模型如图3-2和图3-3所示。模型二极管的单向导电性能由二极管逻辑控制,当二极管承受正向电压时( Vak O),二极管导通,当二极管电流下降到零(Iak=O)或承受反向电压时(VakO),二极管关断。二极管的伏安特性如图3-4所示。在二极管参数设置中,当电感参数为“0”时电阻不能同时取“0”,当电阻参数取“0”时电感参数也不能同时取“0”。在设置了门槛电压Vf时,只有当二极管正向电压大于Vf后,二极管才能导通。在参数对话框还有初始电流一栏,设置初始电流可
13、以使电路在非零状态下开始仿真,但是初始电流设置是有条件的,首先是在二极管电感参数大于0时才能设定这项参数,其次是仿真电路的其他储能元件也设定了初始值,尤其设定所有其他相关储能元件的初始值是很麻烦的,所以一般都取初始电流为“O”,使电路在零状态下开始仿真。模型二极管已并联有RC缓冲电路,在缓冲电阻值设为“inf”,缓冲电容设为“O”时,则二极管取消了缓冲电路部分。如果在缓冲电阻不为“O”时,设缓冲电容为“inf”,则是纯电阻的缓冲电路。MATLAB的二极管没有普通二极管、电力二极管、快恢复二极管等等的区分,统一为一个模型,不同二极管只能在参数设置上略有反应。1.静态特性(电力二极管伏安特性图)主
14、要指其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。3. 开关特性反映通态和断态之间的转换过程。4. 关断过程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。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。 2.4晶闸管类型:双极型、电流控制、半控型器件。晶闸管的工作特性:承受
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