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基于sg3525設(shè)計(jì)單相正弦波spwm逆變電源-資料下載頁(yè)

2025-06-23 18:19本頁(yè)面
  

【正文】 VT1 和 VT2 時(shí),則在輸出上獲得如圖 36 所示的交變電壓波形,其周期 Ts=1/fs,這樣,就將直流電壓 Ud變成的交流電壓 U0。U0 含有各次諧波,論文是想得到正弦波電壓,則可通過(guò) LC濾波器濾波獲得。14正弦波信號(hào)發(fā)生器S G 3 5 2 5R PR 1R 3R 4R 5C 2C 1C 8 8 2R 296571 5 1 5 v1 5 . 6 K1 0 31 0 23 K3 K3 K1 01 11 21 4v t 1v t 2CN 1 1N 1 2N 2L1 3圖 35 SPWM 逆變電路X 軸Y 軸T sU dU oO U dt圖 36 交變電壓波形 本章小結(jié)本章對(duì)于單相 SPWM 逆變電源的設(shè)計(jì)進(jìn)行了介紹,技術(shù)指標(biāo)和電路參數(shù)結(jié)合設(shè)計(jì)電路圖進(jìn)行了詳細(xì)的解釋與計(jì)算,同時(shí)對(duì)驅(qū)動(dòng)芯片 SG3525 做了一定的介紹,主要介紹了單相正弦波 SPWM 逆變電源的電路以及工作原理。系統(tǒng)的檢測(cè)與分析154 系統(tǒng)的檢測(cè)與分析 正弦發(fā)生器部分的調(diào)試 測(cè)試結(jié)果如下:表 41 為文氏振蕩電路電位器 RP1 和輸出電壓 Uo 的關(guān)系。表 41 輸出電壓和電位器 RP1 的關(guān)系R P 1 ( K ) 1 . 3 1 . 7 4 3 . 8 5 . 2 0U o ( V ) 2 . 7 4 3 . 0 9 4 . 3 7 6 . 0 3運(yùn)行過(guò)程中振蕩產(chǎn)生的正弦波和位移后的正弦波如圖 4—4—2 所示,正弦波的起振幅值為 3V,起振時(shí) RP1 為 。最大不失真幅值為 6V,RP1 為。脈寬調(diào)制 SG3525 的振蕩器產(chǎn)生的鋸齒波頂點(diǎn)約為 ,谷點(diǎn)約為 。位移后的正弦波應(yīng)調(diào)節(jié)至與其相近。最后 RP3 的調(diào)節(jié)值為 ,RP2 的調(diào)節(jié)值為 。圖 41 文氏振蕩電路波形圖 42 移位電路波形16 逆變部分及整體運(yùn)行結(jié)果由波形發(fā)生器產(chǎn)生一 50Hz、幅度可變的正弦波,送人 SG3525 的第 9 端,和SG3525 的第 5 腳(鋸齒波)比較后,輸出經(jīng)調(diào)制(調(diào)制頻率約為 10kHz)的SPWM 波形,經(jīng)過(guò)到相器反相后,得到兩路互為反相的 PWM 驅(qū)動(dòng)信號(hào),分別驅(qū)動(dòng)功率場(chǎng)效應(yīng)管 VTVT2,使 VTVT2 交替導(dǎo)通,從而在高頻變壓器的副邊得到一 SPWM 波形,經(jīng)過(guò) LC 濾波后,得到一 50Hz 的正弦波,幅度可通過(guò)電位器RP 進(jìn)行改變。波形如下圖 4—3 所示。表 4—2 為逆變電路中電位器 RP 和輸出電壓 Uo 的關(guān)系。表 42 輸出電壓和電位器 RP 的關(guān)系R P ( K ) 4 . 3 6 5 . 7 5 7 . 3 5 9 . 4 8U o ( V ) 6 . 8 3 7 . 5 8 9 . 3 2 1 0 . 5 3 SG3525 芯片 5 號(hào)管腳的鋸齒波波形如圖 4—3 所示圖 43 5 號(hào)管腳鋸齒波波形SG3525 芯片 13 號(hào)管腳輸出的正弦波脈寬調(diào)制信號(hào)波形如圖 4—4 所示系統(tǒng)的檢測(cè)與分析17圖 4—4 脈寬調(diào)制正弦波波形輸出的單相正弦波逆變電源信號(hào)波形如圖 4—5 所示圖 45 輸出的正弦波逆變電源信號(hào)波形18工作照如圖 46 所示圖 46 工作照結(jié)論與展望195 結(jié)論與展望通過(guò)本篇論文的設(shè)計(jì),使我們對(duì)單相正弦波 SPWM 逆變電源的工作原理有了比較深入的理解,掌握了利用 SG3525 設(shè)計(jì)單相正弦波 SPWM 逆變電源概念、工作波形等內(nèi)部構(gòu)造及其工作原理。利用 SG3525 設(shè)計(jì)出來(lái)的單相正弦波 SPWM 逆變電源具有線(xiàn)路簡(jiǎn)單,調(diào)試方便,功能完備。輸出的交流電源諧波干擾小、電磁兼容性好。本論文設(shè)計(jì)的單相正弦波 SPWM 逆變電源經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)、調(diào)試及驗(yàn)證,足以證明設(shè)計(jì)的正確性和可行性。但是由于能力有限,本論文的設(shè)計(jì)只是通過(guò)簡(jiǎn)單的運(yùn)算得出參數(shù),進(jìn)而通過(guò)電路連接和示波器顯示的波形來(lái)驗(yàn)證,并沒(méi)有做出實(shí)際的東西來(lái),而且只是設(shè)計(jì)了一種方案就進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),并沒(méi)有其他更多的設(shè)計(jì)方案和電路來(lái)進(jìn)行比較,這是比較遺憾的。20致謝21致謝本論文的研究工作是在指導(dǎo)老師李瑞程的悉心指導(dǎo)下努力完成的。在老師的關(guān)心和指導(dǎo)下,使我能夠從畢業(yè)設(shè)計(jì)的選題一直到論文的撰寫(xiě)順利的完成整個(gè)課題的要求。在此期間,這些過(guò)程讓我培養(yǎng)了很好的自學(xué)能力,以及獨(dú)自處理問(wèn)題的能力,讓我明白,我要積極地面對(duì)困難并且克服困難。這些不管是對(duì)我往后的生活還是工作,都將是受益匪淺。在此,致上我最崇高的敬意以及感激之情。感謝學(xué)校的培育之恩,感謝學(xué)院提供良好的實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所和實(shí)驗(yàn)設(shè)備。學(xué)校老師的諄諄教導(dǎo),學(xué)校濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,學(xué)校同學(xué)的團(tuán)結(jié)互助,幫助我順利完成學(xué)業(yè)。在此,我衷心祝愿我們城市學(xué)院能夠越辦越好。22參考文獻(xiàn)23參考文獻(xiàn)[1] 楊文通,李帥,劉志峰,張愛(ài)平,王建華。一種準(zhǔn)正弦波逆變電源的設(shè)計(jì)。現(xiàn)代制造工程。 2022,Loads.IEEEEPEMC39。2022.2022:381384.[2] 李?lèi)?ài)文,張承慧。:科學(xué)出版社,2022.[3] 周志敏,周紀(jì)海,紀(jì)愛(ài)華。逆變電源實(shí)用技術(shù)。北京:中國(guó)電力出版社,2022.[4] 劉鳳君。正弦波逆變器。第一版。北京:科學(xué)出版社,2022.[5] 王建兵?;?SPWM 技術(shù)的測(cè)試電源的研究與設(shè)計(jì)。太原理工大學(xué).2022.[6] 錢(qián)金川,朱守敏。全橋式逆變電源主電路設(shè)計(jì)。電工電氣.2022.NO.4.[7] 孫肖子,張企民。模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)。西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2022[8] 張工一,肖湘寧。現(xiàn)代電力電子技術(shù)原理與應(yīng)用。北京:科學(xué)技術(shù)出版社,1999[9] Milan Prodanovic,Timothy C.Control and Filter Design of ThreePhase Inverters for High Power Quality Grid Connection.IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS,, ,JANUARY 2022.[10] RamonO.Caceres,Member,IEEE,Ivo Barbi Senior Member,IEEE.A Boost DCAC Converter: Analysis ,Design ,and Experimentation.IEEE TRANSACTIONS ON POWERELECTRONICS, JANUARY 1999.[11] 竇偉,黃念慈,于瑋,首福?。畣纹瑱C(jī)控制的正弦波逆變電源.Vol.38,No.6.December, 2
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