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正弦波逆變電源的設計——畢業(yè)設計-全文預覽

2025-03-27 11:46 上一頁面

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【正文】 采用高速開關器件。由于調(diào)整管工作在線性放大狀態(tài),為了保證輸出電壓穩(wěn)定,其集電極與發(fā)射極之間必須承受較大的電壓差,導致調(diào)整管功耗較大,電源效率很低,一般只有 45%左右。 SPWM; boost; inverter 哈爾濱理工大學學士學位論文 目錄 摘要 ............................................................. I Abstract ......................................................... II 第一章 緒論 ...................................................... 1 課題背景 .................................................. 1 研究現(xiàn)狀及趨勢 ............................................ 2 逆變電源的概述 ............................................ 4 電源的特點 .......................................... 4 逆變電源的概念 ...................................... 4 逆變原理 .................................................. 5 逆變器的性能指標與分類 ............................... 5 逆變電路的分類 ...................................... 5 逆變電路用途 ......................................... 5 逆變電路的工作原理 ................................... 6 課題研究的內(nèi)容及完成的工作 ................................ 6 本章小結(jié) .................................................. 7 第二章 主電路的設計 .............................................. 8 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖 .............................................. 8 系統(tǒng)主電路方案的選擇 ...................................... 8 逆變器主電路的拓撲選擇 .................................... 9 電源系統(tǒng)主控制器的選擇 ................................... 10 TMS320F28027 簡介 ................................... 10 TMS320F28027 器件特性 ............................... 11 本章小結(jié) ................................................. 13 第三章 分析與計算 ............................................... 13 DCDC 變換電路 .......................................... 13 DCAC 變換電路 .......................................... 15 LC 濾波電路 ........................................................................................... 16 采樣電路 ................................................ 17 控制程序設計 ............................................. 18 本章小結(jié) ................................................. 19 第四章 測試實驗 ................................................ 19 欠壓、過壓、過流、短路等測試 ............................. 19 頻率調(diào)節(jié)測試 ............................................. 21 本章小結(jié) ................................................. 21 第五章 SPWM 調(diào)制原理 ............................................. 21 哈爾濱理工大學學士學位論文 SPWM 的概念 .............................................. 22 單極性 SPWM法 ............................................ 22 雙極性 SPWM 法 ............................................ 22 實施 SPWM 的基本要求 ...................................... 22 本章小結(jié) ................................................. 23 第六章 總結(jié) ..................................................... 23 哈爾濱理工大學學士學位論文 1 第一章 緒論 課題背景 隨著現(xiàn)代社會電子產(chǎn)品的飛速發(fā)展,人類生活中幾乎每一件事情都要用到電子設備,一切電子設備都要用到電源,依靠電源提供電量。 在控制電路上,以 TMS320 控制驅(qū)動電路,驅(qū)動 DC/DC 變換電路以及 DC/AC變換電路, TMS320 還控制 SPWM 的計算和實時電壓、電流采樣運算;在保護上,電路具有欠壓、過壓 、過流保護、輸出短路自恢復和頻率可調(diào),以及輸出電壓可調(diào)等功能。該正弦波逆變電源以 TMS320 芯片為控制核心,由 Boost 升壓電路和全橋逆變電路構(gòu)成系統(tǒng)主電路,逆變部分采用 SPWM 調(diào)節(jié)方式,利用閉環(huán)反饋調(diào)節(jié)控制輸出電壓。 when it is overvoltage, the output is off. Keywords: sine wave。這種傳統(tǒng)正弦波逆變 電源技術比較成熟 ,并且已有大量集成化的線性正弦波逆變電源模塊 ,具有穩(wěn)定性能好、輸出紋波電壓小、使用可靠等優(yōu)點、但其通常都需要體積大且笨重的工頻變壓器與體積和重量都不得和很大的濾波器。 目前市場上正弦波逆變電源中功率管多采用雙極型晶體管,開關頻率可達幾十千赫;采用 MOSFET 的正弦波逆變電源轉(zhuǎn)抽象頻率可達幾百千赫。高可靠性 —— 正弦波逆變電源的使用的元器件比連續(xù)工作電源少數(shù)十倍 ,因此提高的可靠性。 總之,人們在正弦波逆變電源技術領域里,邊研究低損耗回路技術,哈爾濱理工大學學士學位論文 2 邊開發(fā)新型元器件,兩者相互促進并推動著正弦波逆變電源以每年過兩位數(shù)的市場增長率向小型、薄型、高頻、低噪聲以及高可靠性方向發(fā)展。 逆變電源是一種采用電力電子技術進行電能變換的裝置,它從交流或直流輸入獲得穩(wěn)壓恒頻的交流輸出。逆變電源出現(xiàn)于電力電子技術飛速發(fā)展的 20 世紀 60年代,到目前為止,它已經(jīng)歷了三個發(fā)展階段。自 20 世紀 70年代后期 ,各種自關斷器件相運而生它們包括可關斷晶閘管( GTO)、電力晶體管( GTR)、功率場效應晶體管( MOSFET)、絕緣柵雙極型晶體管( IGBT)等。在自關斷器件當 中, IGBT 以其開關頻率高、通態(tài)壓降小、驅(qū)動功率小、模塊的電壓電流等級高等優(yōu)點已成為中小功率逆變器的首選器件。 P I XP W M逆 變 器變 壓 器L C濾 波 器S i n w t三 角 波K 電 壓 有 效 值UUf 圖 11 單一的電壓有效值反饋控制方法示意圖 第二代逆變電源所采用的控制方法具有結(jié)構(gòu)簡單、容易實現(xiàn)的優(yōu)點,但由于它所采用的 SPWM 控制技術只注重如何通過恰當設計開關模
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