电力电子课程设计报告.doc
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1、 电力电子课程设计实 验 报 告姓 名 学 号 专业班号 目 录一、单端反激电源原理及本实验电路原理3二、主电路元件及变压器的计算与设计8三、实验数据10四、试验分析10五、实验心得体会11一、单端反激电源原理及本实验电路原理1、概述本实验是多种电力电子知识的综合,包括了单端反激电源原理、整流桥原理、触发原理、闭环控制原理等。以下我们一次介绍。2、单端反激电源原理(a)反激变换器开关管导通时电源将电能转为磁能储存在电感(变压器)中,当开关管关断时再将磁能变为电能传送到负载。(b)单端变换器变压器磁通仅在单方向变化。(a)T导通时的关系式N1*为正,D1截止 ,(b)T阻断时的关系式(c)综合通
2、、断两种情况的关系式1)在T阻断期结束,T再次开始导通的瞬间,电流从N2的转到N1绕组的电流初值为i10 ,所以2) 稳态运行时在一个周期TS中增加的磁通应等于减少的磁通量 ,所以得到输出直流电压平均值 3) N1绕组的最大电流:(d)关系式N2绕组的最小电流电流i2不断流的条件i2min0,所以有开关管阻断、D1导通时承受的正向电压3、其他原理1、整流桥将交流电压整流为直流电压。由于有纹波影响,通常需要LC滤波。2、触发器由发光二极管LED和光控晶闸管LAT组成光电耦合隔离较变压器隔离电磁干扰小SCR只要求有脉冲电流触发其开通,脉冲电流Ig上升沿要陡,强触发数值要足够大(脉冲足以使SCR立即
3、开通)3、闭环控制原理用电压反馈技术使光耦触发电路跟踪输出电压,从而,在输出端电压大时控制开关管,减小输出电压,反之类推。从而起到稳压作用。4、本实验电路原理电路原理简述如下:(1)保险丝接在输入端,防止短路等电路故障。(2)负温热敏电阻能平衡温度升高造成的电阻升高。(3)整流桥将交流转化为直流方波。(4)直流方波经过变压器后,与副边1成单端反激变换器。(5)且通过闭环控制,将输出电压与某电压作比较,从而控制光耦,进而控制开关管。(6)同时,与副边2所得方波,经过光耦触发电路控制,将其作为触发电压,从而驱动开关管,使单端反激变换器工作。(7)其余电容、电感起滤波稳压等作用。二、主电路元件及变压
4、器的计算与设计1、主电路元件表元件代号元件名称参数数量备注Rt负温热敏电阻101F保险管1A/250V1BR整流桥KBP2061A/400V1R1电阻200K1W1C3电解电容22u/400V1R2电阻100K/1W1C4电容2200P/1KV1D2快速管HER1051A/500V1U1TOP2231U1散热器24*17*161D4快速管HER2032A/300V1C9电解电容470u/25V1C10电解电容220u/16V1L2磁环(电感)4(内径)1自制品R9电阻821/2W1D3二极管IN4148100mA/200v1C7电容0.1u/63V1R3电阻9.11/4W1C5电解电容47u/
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