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單相正弦波逆變電源的設(shè)計(jì)論文(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 路以時(shí)鐘脈沖形式送至 雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器及兩個(gè)或非門(mén);另一路以鋸齒波形式送至比較器的同相輸入端,比較器的反向輸入端接誤差放大器的輸出。 圖 驅(qū)動(dòng)電路 其工作原理是: ( 1)當(dāng)光耦原邊有控制電路的驅(qū)動(dòng)脈沖電流流過(guò)時(shí),光耦導(dǎo)通,使 14 Q1 的基極電位迅速上升,導(dǎo)致 D2導(dǎo)通,功率管的柵極電壓上升,使功率管導(dǎo)通; ( 2)當(dāng)光耦原邊無(wú)控制電路的驅(qū)動(dòng)脈沖電流流過(guò)時(shí),光耦不導(dǎo)通,使Q1 的基極電位拉低,而功率管柵極上的電壓還為高, 所以導(dǎo)致 Q1 導(dǎo)通,功率管的柵極電荷通過(guò) Q1及電阻 R3 速泄放,使功率管迅速可靠地關(guān)斷。 17 第 5 章 系統(tǒng)調(diào)試 測(cè)試使用的儀器 序號(hào) 名稱、型號(hào)、規(guī)格 數(shù)量 1 數(shù)字示波器 1 2 UT70A 數(shù)字萬(wàn)用表 1 3 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 1 輸出功率與效率的測(cè)試 輸出功率的定義 :即為電源把其輸入功率轉(zhuǎn)換為有效輸出功率的能力。在輸 出端接入 3個(gè)串聯(lián) 10 歐電阻作為負(fù)載,通 18 過(guò)短路其中的一個(gè)或兩個(gè)來(lái)模擬過(guò)流情況發(fā)生。再次接入負(fù)載,系 統(tǒng)就開(kāi)始進(jìn)入逆變工作狀態(tài)。但這個(gè)東西包括了幾個(gè)部分 ,所以一定要把握好它的整體設(shè)計(jì)思路 ,在其框架之下 ,對(duì)各部分的單元電路進(jìn)行分析和設(shè)計(jì) ,最后經(jīng)過(guò)電路的修改 ,參數(shù)的確定 ,將各個(gè)部分連接起來(lái) ,形成總的電路圖。這次設(shè)計(jì)不但鍛煉了我的學(xué)習(xí)能力、分析問(wèn)題與解決問(wèn)題的能力,同時(shí)也鍛煉了我克服困難的勇氣和決心。上課時(shí)總覺(jué)得所學(xué)的知識(shí)太抽象,沒(méi)什么用途,現(xiàn)在終于認(rèn)識(shí)到了它的重要性。 20 第 6 章 總結(jié) 剛剛拿到課程設(shè)計(jì)的題目時(shí)真不知道從哪里開(kāi)始動(dòng)手 ,課題名稱里的芯片根本就沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)。 ( 2) 測(cè)試方法:接入負(fù)載后斷開(kāi)負(fù)載,觀察系統(tǒng)輸出狀態(tài)。當(dāng)輸出電流小于設(shè)定保護(hù)值時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)正常工作狀態(tài)。通過(guò)外接蓄電池上分壓來(lái)實(shí)現(xiàn)。 PWM 驅(qū)動(dòng) 模塊 驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì) 驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)既要考慮在功率管需要導(dǎo)通時(shí),能迅速地建立起驅(qū)動(dòng)電壓,又要考慮在需要關(guān)斷時(shí),能迅速地泄放功率管柵極電容上的電荷,拉低驅(qū)動(dòng)電壓。 +5 V 再送到內(nèi)部 (或外部 )電路的其它元器件作為電源。若有電流輸出則 Q8導(dǎo)通,使得 RSCK 為低電平,連續(xù)輸出 SPWM 波形,逆變電路正常工作。 過(guò)電流保護(hù) 過(guò)電流保護(hù)采用電流互感器作為電流檢測(cè)元件,其具有足夠快的響應(yīng)速度,能夠在 IGBT 允許的過(guò)流時(shí)間內(nèi)將其關(guān)斷,起到保護(hù)作用。當(dāng)正弦 7 值為最大值時(shí),脈沖寬度也最大,脈沖間隔最小,反之正弦值較小時(shí),脈沖寬度也小,脈沖間的間隔較大。同時(shí),芯片內(nèi)部 16腳的基準(zhǔn)電壓為 采用了溫度補(bǔ)償,設(shè)有過(guò)流保護(hù)電路, 反饋到 2 端同向輸入端,當(dāng)反向輸入端也為 時(shí),芯片穩(wěn)定,正常工作??刂齐娐分械姆讲ㄒ兂奢^為標(biāo)準(zhǔn)的正弦波,要濾去的諧波成分就要多得多,可以采用有源濾波,且可以通過(guò)積分環(huán)節(jié)使方波變成比較好的正弦波。 總之,人們?cè)谡也孀冸娫醇夹g(shù)領(lǐng)域里,邊研究低損耗回路技術(shù),邊開(kāi)發(fā)新型元器件,兩者相互促進(jìn)并推動(dòng)著正弦波逆變電源以每年過(guò)兩位數(shù)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率向小型、薄型、高頻、低噪聲以及高可靠性方向發(fā)展。因此,高頻化是正弦波逆變電源的主要發(fā)展方向。另外,于功耗小,機(jī)內(nèi)溫升低,提高了整機(jī)的穩(wěn)定性和可靠性。傳統(tǒng)的晶體管串聯(lián)調(diào)整正弦波逆變電源是連續(xù)控制的線性正弦波逆變電源 。另外 ,由于調(diào)整管上消耗較大的功率 ,所以需要采用大功率調(diào)節(jié)器整管并裝有體積很大的散熱器 ,很難滿足現(xiàn)代電子設(shè)備發(fā)展的要求。正弦波逆變電源的高頻化是電源技術(shù)發(fā)展的創(chuàng)新技術(shù) ,高頻化帶來(lái)的效益是使正弦波逆變電源裝置空前的小型化 ,并使正弦波逆變電源進(jìn)入更廣泛的領(lǐng)域 ,特別是在高新 技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用 ,扒動(dòng)了高新技術(shù)產(chǎn)品的小型化、輕便化。所以,要從設(shè)計(jì)方面著眼,盡可能使較少的器件,提高集成度。而 UC3842 實(shí)質(zhì)上是通過(guò)輸入的兩路波進(jìn)行比較,輸出比較后形成的脈沖波,鑒于 UC3842 的這一特征,可以通過(guò)輸入正弦漫頭波和鋸齒波進(jìn)行比較得到所需的正弦波控制脈沖。為了不至使電路結(jié)構(gòu)過(guò)于復(fù)雜,只設(shè)計(jì)了簡(jiǎn)單的電壓反饋環(huán)使電壓基本能
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