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電力電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)----pwm交流斬控技術(shù)的交流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)-文庫吧資料

2024-11-15 14:27本頁面
  

【正文】 擊。 在經(jīng) LC 濾波后,則有: UDUO 2? (6) 把輸出電壓基波幅值與輸入電壓 基波幅值之比定義為調(diào)壓電壓增益,即: DUUDAv ?? 22 (7) 由此可見電壓增益等于占空比 D,因此改變占空比就可以達(dá)到調(diào)壓的目的。諧波頻率在開關(guān)頻率及其整數(shù)倍兩側(cè)177。 斷開導(dǎo)通, 斷開導(dǎo)通, 12 2101)( SS SStE ???? (2) 在圖 24( a)電路條件下,則 tUtEu o ?sin2)(? (3) E( t)函數(shù)經(jīng)傅立葉級數(shù)展開,可得 ??? ??? 1 )c os (s i n2)( n nsn nnDtE ???? (4) PWM 交流斬控技術(shù)的交流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì) 8 式中: D=ton1/Ts,ω s=2π /Ts,θ n=nπ /Ts; D為 S1 的占空比; ton1 為一個(gè)開關(guān)周期中 S1 的導(dǎo)通時(shí)間。圖 24( c)表示主電路在穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)的輸出電壓波形。 S1 及 S2 不允許同時(shí)導(dǎo)通,通常二者在開關(guān)時(shí)序上互補(bǔ)。 例如圖 21a,b,c 所示的三個(gè)窄脈沖形狀不同 ,其 中圖 21a 為矩形脈沖 ,圖 21b為三角形脈沖 ,1c 為正弦半波脈沖 ,但它們的面積 (即沖量 )都等于 1,那么 ,當(dāng)它們分別加在具有慣性的同一個(gè)環(huán)節(jié)上時(shí) ,其輸出響應(yīng)基本相同 .當(dāng)窄脈沖變?yōu)閳D 21 的單位脈沖函數(shù) ? (t)時(shí) ,環(huán)節(jié)的響應(yīng)即為該環(huán)節(jié)的脈沖 寬 度函數(shù) . 圖 21 圖 22a 的電路是一個(gè)具體的例子 .圖中 e(t)為電壓窄脈沖 ,其形狀和面積分別如圖 1的 a,b,c,d所示 ,為電路的輸入 .該輸入加在可以看成慣性環(huán)節(jié)的 RL電路上 ,設(shè)其電流 i(t)為電路的輸出 .圖 22b 給出了不同窄脈沖時(shí) i(t)的響應(yīng)波形 .從波形可以看出 ,在 i(t)的上升段 ,脈沖形狀不同時(shí) i(t)的形狀也略有不同 ,但其下降段則幾乎完全相同 .脈沖越窄 ,各 i(t)波形的差異也越小 .如果周期性地施加上述脈沖 ,則響應(yīng) i(t)也是周期性的 .用傅里葉級數(shù)分解后將可看出 ,各 i(t)在低頻段的特性將非常接近 ,僅在高頻段有所不同 . 上述原理可以稱之為面積等效原理 ,它是 PWM 控制技術(shù)的重要理論基礎(chǔ) . 下面分析如何用一系列等幅不等寬的脈沖來代替一個(gè)正弦半波 . 電力電子技術(shù)課程設(shè)計(jì) 5 把圖 23a的正弦半波分成 N等份 ,就 可以把正弦半波看成是由 N 個(gè)彼此相連的脈沖序列所組成的波形 .這些脈沖寬度相等 ,都等于 ? /N,但幅值不等 ,且脈沖頂部不是水平直線 ,而是曲線 ,各脈沖的幅值按正弦規(guī)律變化 .如果把上述脈沖序列利用相同數(shù)量的等幅而不等寬的矩形脈沖代替 ,使矩形脈沖的中點(diǎn)和相應(yīng)正弦波部分的中點(diǎn)重合 ,且使矩形脈沖和
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