一、什么是直流斩波电路?
直流斩波电路,意思是将直流电变为固定或可调的直流电。直流斩波电路(DC Chopper)的功能是将直流电变为另一种固定的或可调的直流电,也称为直流-直流变换器(DC/DC Converter),直流斩波电路(DC Chopper)一般是指直接将直流变成直流的情况,不包括直流-交流-直流的情况;直流斩波电路的种类很多,包括6种基本斩波电路:降压斩波电路,升压斩波电路,升降压斩波电路,Cuk斩波电路,Sepic斩波电路,Zeta斩波电路,前两种是最基本电路。斩波电路的控制方式通常有三种:时间比例控制方式、瞬时值和平均值控制方式、时间比与瞬时值混合控制方式。
二、直流斩波电路的主要元器件?
所谓的斩波就是指在原有的直流信号基础上(示波器显示为一条水平直线),用一个电子开关按一定频率不断开关,这样的话,原有的直流波形就成了一个类似方波的东西,相当于原来的直线被斩成了很多段,所以叫斩波. 最简单的斩波就是在直流通路上,加一个电子开关,用三极管,场效应管都可以. 但是控制电子开关的信号,一般都要靠其他电路来提供,比如方波发生器,单片机等等.
三、直流斩波电路的结构形式?
直流斩波电路主要有降压斩波电路(Buck),升压斩波电路(Boost),升降压斩波电路(Buck-Boost)和库克(Cuk)斩波电路。
降压斩波电路是:一种输出电压的平均值低于输入直流电压的变换电路。它主要用于直流稳压电源和直流直流电机的调速。
升压斩波电路是:输出电压的平均值高于输入电压的变换电路,它可用于直流稳压电源和直流电机的再生制动。
升降压变换电路是输出电压平均值可以大于或小于输入直流电压,输出电压与输入电压极性相反。主要用于要求输出与输入电压反向,其值可大于或小于输入电压的直流稳压电源。
库克电路也属升降压型直流变换电路,但输入端电流纹波小,输出直流电压平稳,降低了对滤波器的要求。
四、pwm调制技术与直流斩波的关系?
直流斩波是指将现在的直流电转换成另一种电压的直流电,即DC-DC转换器。而PWM是指脉宽调制,就是控制脉冲信号的一个周期内,高电平时间占整个周期的比值(占空比)。
直流斩波是指将现在的直流电转换成另一种电压的直流电,即DC-DC转换器。而PWM是指脉宽调制,就是控制脉冲信号的一个周期内,高电平时间占整个周期的比值(占空比)。
控制电流通断时间比例就行了,不用别的。斩波是削去电压波型超过规定电压的部分,不能保证获得方波,也不能调整通断时间比例,即没有PWM功能。
五、直流降压斩波电路的现状和意义?
所谓的斩波就是指在原有的直流信号基础上(示波器显示为一条水平直线),用一个电子开关按一定频率不断开关,这样的话,原有的直流波形就成了一个类似方波的东西,相当于原来的直线被斩成了很多段,所以叫斩波。
最简单的斩波就是在直流通路上,加一个电子开关,用三极管,场效应管都可以。
但是控制电子开关的信号,一般都要靠其他电路来提供,比如方波发生器,单片机等等。
六、矿用直流斩波调速器的基本结构?
目前大部分矿用电机车都是采用串电阻调速,该方法虽然比较成熟,但是有大量的能源消耗在电阻上,造成能源的极大浪费,本文研究一种基于直流斩波的调速控制器,该方法节采用全控型开关器件,其优点是系统频带宽,响应速度快,动态抗干扰能力强。 矿用电机车直流斩波调速控制器的硬件部分主要分为主电路与控制电路两部分,首先对主电路进行设计,然后对斩波器功率开关管IGBT进行选型。最后再对控制电路进行设计,其中控制电路是以ATmega 16单片机为主控芯片,控制电路包括电源电路、采样电路、调速电路、M57962L驱动电路、欠压保护电路、过流保护电路、复位电路、报警电路以及扩展电路等。控制电路工作原理:首先在电源的稳定供给下,Atmega16单片机稳定工作,当进行调速时,根据输入量的变化时刻改变PWM波形,然后经过IGBT的功率驱动模块M57962L,将信号进行放大,最后送给开关元件IGBT,进而实现斩波调速,在调速过程中,单片机时刻对主电路电流和电源电压进行采样,如过流则进行过流保护,欠压则进行欠压保护。启动阶段为防止电压激增,对电机造成冲击,采用扫描档位法设计了一套软启动程序,具有较好的实用价值和应用前景。 最后,通过大量的实验验证了直流斩波调速控制器的稳定性和可靠性。实验结果表明:该系统运行稳定、可靠,性能达到预期设计要求。……
七、pwm逆变电路与直流斩波电路关系?
与桥式可逆直流斩波电路在本质上没有区别。强调了pwm,说明脉冲宽度是可调的,逆变式,可以可调,也可以是固定频率的。与桥式可逆直流斩波电路在本质上没有区别。强调了pwm,说明脉冲宽度是可调的,逆变式,可以可调,也可以是固定频率的。
八、igbt直流斩波电路的调试与分析实验?
调试和分析igbt直流斩波电路可以遵循以下步骤:1. 确认电路连接:检查所有电路连接,包括IGBT、电容、电感、电阻等元件的连接。2. 确定电压和电流源:连接电压源和电流源,确保它们稳定且适合电路的工作要求。3. 检查触发电路:如果使用外部触发电路控制IGBT,确保触发信号的幅值和频率符合要求。如果使用内部触发电路,需要确保其正常工作并且能够正确触发IGBT。4. 测试IGBT:利用适当的测试工具(例如万用表)测量IGBT的电压和电流,确保其在工作时正常工作。检查IGBT的开关速度、功率损耗和温度等指标,确保其满足设计要求。5. 分析电流和电压波形:使用示波器或其他合适的测试工具,测量电流和电压波形。分析这些波形,确保它们符合预期的电路操作要求,例如幅值、频率和占空比等。6. 调整电路参数:如果电流和电压波形与期望不符,可以进行一些参数调整,例如更改电容、电感或电阻的数值,调整触发信号的幅值和频率等。7. 保护和安全措施:确保电路具有足够的保护和安全措施,以防止过流、过压、过热和短路等故障。8.性能评估:通过测试电路的性能参数,例如效率、功率因数和谐波失真等。在实验过程中,需要小心操作电路,避免对自己和设备造成伤害。如果出现故障或不稳定情况,需要及时停止实验并进行故障排除。
九、书上说斩波电路是整流电路的一种.但是斩波电路是直流变直流电路?
说斩波电路是整流电路是一种,这是不严谨的说法!斩波电路是用来调压的,可以是直流-直流(DC-DC)调压,也可以是交流-交流(AC-AC)调压,还可以进行通过实现直流-交流(DC-AC)调压,如采用SPWM调制,可以实现直流-正弦交流调压。
十、.什么是电流斩波控制和角度位置控制,它们分别适用于什么场合?
(1)电流斩波控制方式
SRM在低速工作特别是启动时,反电动势较小,相电流上升很快,通常采用电流斩渡控制方式,以限制电流峰值,获得恒转矩机械特性。CCC方式有两种方案:限制电流上、下限;限制电流上限并恒定关断时间。
通常采用第一种方案,即设定电流上限阈值和下限阈值,当相电流高于上限阈值时,关断开关管;当相电流低于下限阈值时,导通开关管,向绕组供电。这种方式的优点是电流波形平整,脉动小;但开关管的开关频率需精确控制。
(2)角度位置控制方式
SM电机在高速区适合采用APC方式,此时转速较高,运动电势大,电流上升不明显,调节开通角和关断角的大小即可调节电流,从而实现调节电机转矩。APC方式的关键在于将角度量转化为相应速度的时间可控量,由于有两个变量需要调节,使得控制复杂度提高。
对于一定的转速和转矩,开通角和关断角可以采用不同的组合,因而出现了开通角和关断角的最优选择问题。
提前导通开关管,即开通角减小,则电流增大;推迟导通开关管,即开通角增大,会缩短各相开关管的导通时间,限制电流幅值,影响电机输出。提前关断开关管,即关断角减小,相电流过早截止,减小电机输出;推迟关断开关管,即关断角增大,续流进入电感下降区,将会产生制动转矩,总的电机输出也会减小。
以最大输出为准则,可将关断角固定在近似的最大出力点,只调节导通角的大小。这种方式简便易行,但为了充分发挥SRM控制灵活的优势,在实际应用中还必须考虑效率和转矩脉动等目标参数,结合综合目标进行优化控制。APC方式的控制灵活性较大,是目前应用最为广泛的一种控制方式,但在低速区工作,必须与其他控制方法相配合。


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