实验四 直流斩波实验报告
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城市学院实验报告课程名称: 电力电子技术 指导老师:____唐益民______________ 成绩:实验名称: 直流斩波电路Buck 、Buck-Boost 开关电路实验实验类型:__________________同组学生姓名:_褚盼盼、周芳芳、林雅婷、鲁颖莹_________4-1 BUCK 电路实验 一、 实验目的1、掌握Buck 降压开关变换电路的工作原理及特点;2、掌握Buck 降压开关变换电路的调试方法。
二、实验线路及原理实验线路如图3-14所示:专业:__自动化________ 姓名:___陈园园_______ 学号:____30802297____ 日期:周五下午第二节__地点:___理五A-206___装订线图3-14实验线路图三、实验内容1、主电路电感电流处于连续导通状态时,电路各工作点波形的研究测量;2、主电路电感电流处于断续导通状态时,电路各工作点波形的研究测量;3、主电路电感电流处于临界连续导通状态时,电路各工作点波形的研究测量;4、研究频率变化对电路工作状态的影响;5、研究负载变化对电路工作状态的影响;6、研究主电路电感L的变化对电路工作状态的影响;7、占空比K与输出电压U O之间的的函数关系测试;8、输入滤波器的作用观测。
四、实验仪器与设备1、DDS01电源控制屏;2、DDS31“Buck、Buck—Boost”实验挂箱;3、DT14“直流电压、电流表”实验挂箱;4、示波器等。
五、实验方法1、主电路电感电流处于连续导通状态时,电路各工作点波形的研究测量打开DDS31掛箱右下角电源开关,断开Buck主电路单元S1电源开关。
按表8接线:表87 21 1719206134513141415接线完毕,仔细核对无误,千万不要将线错接在Buck——Boost单元上。
开启Buck单元S1电源开关,将频率开关S2拨向“通”,将RP1负载电位器调在中间适当位置。
用示波器测量“8”和“11”R S3两端波形,此波形即电感电流i L波形。
20V_500W直流降压斩波实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是研究 DC-DC 降压斩波转换器的特性,并对使用 LT3620V 500W 直流降压斩波模块的工作原理和特点进行深入的研究和分析。
二、实验原理lt3620v 500w 直流降压斩波模块具有电压差检测、短路保护和过温保护等功能的多路自动斩波转换器,由相等数量的输入和输出电路组成,其电路设计主要有多路斩波调制电路、负反馈控制电路及辅助电路等组成。
当系统供电电压降低时,调整输出电压,以保证负载电压的稳定性。
三、实验装置1、电源:设置60V、80V、100V、120V 4 种输入电压,运行功率为500W;2、负载电阻:由2Ω 、4Ω 、6Ω 、8Ω 电阻元件组成,用电表读取电流值;3、显示仪表:采用万用表和数字示波器对输出电压和电流进行测量;4、降压斩波模块:LT3620V 500W 直流降压斩波模块;四、实验步骤2、打开电源开关,接入相应输入电压;3、对各负载电阻按顺序连接模块,同时通过万用表、数字示波器测量输出电压和电流。
5、重复以上步骤,完成各种输入电压下的测量,并观察系统的变化趋势。
五、实验结果1、60V 输入电压下,2Ω 、4Ω 、6Ω 、8Ω 分别负载结果:负载电阻输出电压输出电流2Ω 54 V 11.7 A4Ω 54 V 5.85 A6Ω 54 V 3.9 A8Ω 54 V 2.93 A1、本次实验中,使用 LT3620V 500W 直流降压斩波模块进行输出电压和电流测量实验时,系统在输出电压一致的情况下,供电电压越高,则输出电流也越大;2、当输入电压不同时,负载电阻的变化也将会对系统的输出电压和电流产生影响。
对于输出电压而言,负载电阻越小,输出电压也越小;对于输出电流而言,负载电阻越小,输出电流也越大。
直流降压斩波电路实验报告
一、实验目的
本实验的主要目的是了解直流降压斩波电路的工作原理,掌握电路的搭建方法和调试技巧,同时能够通过实验数据分析和计算得出电路的性能参数。
二、实验原理
直流降压斩波电路是一种常用的电源调节电路,它可以将高压直流电源转换为低压直流电源。
该电路由三个部分组成:变压器、整流滤波器和斩波稳压器。
其中变压器主要起到降压作用,整流滤波器则可以将交流信号转换为直流信号,并对信号进行平滑处理,最后斩波稳压器则可以对输出信号进行稳定控制。
三、实验步骤
1. 搭建直流降压斩波电路。
2. 连接示波器和负载。
3. 调节变压器输出电压为所需输出值。
4. 调节斩波管触发角度和输出信号稳定性。
5. 记录实验数据并进行分析。
四、实验注意事项
1. 实验过程中应注意安全,避免触电等事故。
2. 严格按照步骤操作,避免误操作导致电路损坏。
3. 实验数据应准确记录,避免误差产生。
五、实验结果分析
通过实验数据的分析和计算,可以得出直流降压斩波电路的性能参数。
其中包括输出电压、输出电流、效率等指标。
同时还可以观察到斩波
管的触发角度对输出信号稳定性的影响,并对电路进行优化调整。
六、实验总结
本次实验通过搭建直流降压斩波电路并进行调试和分析,深入了解了
该电路的工作原理和性能参数计算方法。
同时也提高了我们的实验技
能和安全意识,为今后的学习和科研奠定了基础。
直流升压斩波电路仿真实验心得
本人在进行直流升压斩波电路仿真实验期间,深刻体会到该电路的重要性以及实现过程中需要注意的几个关键点。
首先,该电路是一种非常常见的电路,在实际工程中经常被使用。
其作用是将输入的低电压直流电信号,通过斩波器和升压变压器的作用,将输出电压升高到一定程度,以满足实际工作所需的电压水平。
其次,该电路的实现过程需要注意的几个关键点是:
1.斩波管的正反极性必须正确,否则可能会导致电路无法正常工作。
2.升压变压器的绕组匝数需要根据实际需要计算,否则输出电压可能会偏差较大。
3.在选择升压变压器时需要考虑参数匹配,以确保电路能够稳定工作。
综上所述,直流升压斩波电路具有重要性,其实现过程需要注意几个关键点。
通过实验实践,我对该电路的实现过程及原理有了更深刻的理解,也提高了自己的实验操作能力。
直流斩波电路Buck、Buck-Boost 开关电路实验一、实验目的(1)加深理解三相桥式全控整流及有源逆变电路的工作原理。
(3)了解KC系列集成触发器的调整方法和各点的波形。
二、实验线路的构成及原理(1)DDS02主电路挂箱配置原理DDS02挂箱包括脉冲和熔断丝指示、晶闸管(I组桥、Ⅱ组桥)电路、电抗器等内容。
脉冲有无指示为方便实验中判断对应晶闸管上门阴极上是否正常,若正常,则指示灯亮,否则则不亮;同样熔断丝指示也是同理。
主要分I组桥和Ⅱ组桥分别指示。
晶闸管电路装有12只晶闸管、6只整流二极管。
12只晶闸管分两组晶闸管变流桥,其中VTl~VT6为正组桥(I组桥),由KP5-8晶闸管元件构成,一般不可逆、可逆系统的正桥、交-直-交变频器的整流部分均使用正组元件;由VT1ˊ~VT6ˊ组成反组桥(Ⅱ组桥),元件为KP5-12晶闸管,可逆系统的反桥、交-直-交变频器的逆变部分使用反组元件;同时还配置了6只整流二极管VDl~VD6,可构成不可控整流桥作为直流电源,元件的型号为KZ5-10。
所有这些功率半导体元件均配置有阻容吸收、熔丝保护,电源侧、直流环节、电机侧均配置有压敏电阻或阻容吸收等过电压保护装置。
电抗器为平波电抗器L,共有4档电感值,分别为50mH、100mH、200mH、700mH,1200 mH可根据实验需要选择电感值。
续流二极管为桥式整流实验时电路续流用,型号为KZ5-10;另外挂箱还配有一组阻容吸收电路。
(2)DDS03控制电路挂箱配置原理DDS03挂箱包括三相触发电路及功放电路、FBC+FA(电流反馈与过流保护)、G(给定器)等内容。
面板上部为同步变压器,其连线已在内部接好,连接组为△/Y-1.可在“同步电源观察孔”观察同步电源的相位。
三相触发电路(GT)及功放电路(AP)包括有GTF正组(I组)触发脉冲装置和GTR 反组(Ⅱ组)触发脉冲装置,分别通过开关连至VF正组晶闸管和VR反组晶闸管的门极、阴极。
直流斩波电路原理实验一、实验目的(1)加深理解斩波器电路的工作原理。
(2)掌握斩波器主电路、触发电路的调试步骤和方法。
(3)熟悉斩波器电路各点的电压波形。
二、实验所需挂件及附件序号型号备注1 DJK01 电源控制屏该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。
2 DJK05直流斩波电路该挂件包含触发电路及主电路两个部分。
3 DJK06 给定及实验器件该挂件包含“给定”等模块。
4 D42 三相可调电阻5 双踪示波器自备6 万用表自备三、实验线路及原理本实验采用脉宽可调的晶闸管斩波器,主电路如图3-24所示。
其中VT1为主晶闸管,VT2为辅助晶闸管, C和L1构成振荡电路,它们与VD2、VD1、L2组成VT1的换流关断电路。
当接通电源时,C经L1、VD1、L2及负载充电至+U d0,此时VT1、VT2均不导通,当主脉冲到来时,VT1导通,电源电压将通过该晶闸管加到负载上。
当辅助脉冲到来时,VT2导通,C通过VT2、L1放电,然后反向充电,其电容的极性从+U d0变为-U d0,当充电电流下降到零时,VT2自行关断,此时VT1继续导通。
VT2关断后,电容C通过VD1及VT1反向放电,流过VT1的电流开始减小,当流过VT1的反向放电电流与负载电流相同的时候,VT1关断;此时,电容C继续通过VD1、L2、VD2放电,然后经L1、VD1、L2及负载充电至+U d0,电源停止输出电流,等待下一个周期的触发脉冲到来。
VD3为续流二极管,为反电势负载提供放电回路。
图3-24 斩波主电路原理图从以上斩波器工作过程可知,控制VT2脉冲出现的时刻即可调节输出电压的脉宽, 从而可达到调节输出直流电压的目的。
VT1、VT2的触发脉冲间隔由触发电路确定。
斩波器触发电路如图1-27所示,其原理可参见1-3节内容。
实验接线如图3-25所示,电阻R用D42三相可调电阻,用其中一个900Ω的电阻;励磁电源和直流电压、电流表均在控制屏上。
图3-25 直流斩波器实验线路图四、实验内容(1)直流斩波器触发电路调试。
直流斩波电路实验报告电力电子技术实验报告导读:就爱阅读网友为您分享以下“电力电子技术实验报告”的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对的支持! 实验二直流斩波电路的性能研究一.实验目的熟悉降压斩波电路(Buck Chopper)和升压斩波电路(Boost Chopper)的工作原理,掌握这两种基本斩波电路的工作状态及波形情况。
二.实验内容1.SG3525芯片的调试。
2.降压斩波电路的波形观察及电压测试。
3.升压斩波电路的波形观察及电压测试。
三.实验设备及仪器1.电力电子教学实验台主控制屏。
2.MCL-16组件。
3.MEL-03电阻箱(900/0.41A)或其它可调电阻盘。
4.万用表。
5.双踪示波器6.2A直流安培表(MCL-Ⅱ2A直流毫安表为数字式仪表,MCL-Ⅲ2A直流安培表为指针式仪表,其他型号可能为MEL-06)。
四.实验方法1.SG3525的调试。
原理框图见图2-4。
将扭子开关S1打向“直流斩波”侧,S2电源开关打向“ON”,将“3”端和“4”端用导线短接,用示波器观察“1”端和左侧地之间的输出电压波形应为锯齿波,并记录其波形的频率和幅值。
f=27.40kHz,幅值为3.30V扭子开关S2扳向图2-4 PWM波形发生“OFF”,用导线分别连接“5”、“6”、“9”,再将S2扳向“ON”,用示波器观察“5”端波形,并记录其波形、频率、幅度。
调节“脉冲宽度调节”电位器,记录其最大占空比和最小占空比。
Dmax=77.7%,Dmin=9.5%,波形为方波,f=27.86kHz,幅度为14.0V2.实验接线图见图2-5。
(1)将“主电源2”的“2”端和“直流斩波电路”的“2”端相连,将“PWM波形发生”的“7”、“8”端分别和直流斩波电路VT1的G1、S1端相连,“直流斩波电路”的“4”、“5”端串联MEL-03电阻箱(将两组900Ω/0.4lA的电阻并联起来,逆时针旋转调至阻值最大约450Ω),和直流安培表(将量程切换到2A挡)。
实验四直流斩波电路实验一.实验目的1.加深理解斩波器电路的工作原理2.掌握斩波器的主电路,触发电路的调试步骤和方法。
3.熟悉斩波器各点的波形。
二.实验内容1.触发电路调试2.斩波器接电阻性负载。
3.斩波器接电阻—电感性负载。
三.实验线路与原理本实验采用脉宽可调逆阻型斩波器。
其中VT1为主晶闸管,当它导通后,电源电压就加在负载上。
VT2为辅助晶闸管,由它控制输出电压的脉宽。
C和L1为振荡电路,它们与VT2、VD1、L2组成VT1的换流关断电路。
斩波器主电路如图4-14所示。
接通电源时,C经VD1,负载充电至+Udo,VT1导通,电源加到负载上,过一段时间后VT2导通,C和L1产生振荡,C上电压由+Vdo变为-Vdo,C经VD1和VT1反向放电,使VT1、VT2关断。
从以上斩波器工作过程可知,控制VT2脉冲出现的时刻即可调节输出电压的脉宽,从而达到调压的目的,VT1、VT2的脉冲间隔由触发电路决定。
四.实验设备及仪器1.MCL系列教学实验台主控制屏。
2.MCL—18组件(适合MCL—Ⅱ)或MCL—31组件(适合MCL—Ⅲ)。
3.MCL—33组件或MCL—53组件(适合MCL—Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ)。
4.MCL—06组件或MCL—375.MEL—03三相可调电阻器(或自配滑线变阻器450 ,1A)6.双踪示波器7.万用表五.注意事项1.斩波电路的直流电源由三相不控整流桥提供,整流桥的极性为下正上负,接至斩波电路时,极性不可接错。
2.实验时,每次合上主电源前,须把调压器退至零位,再缓慢提高电压。
3.实验时,若负载电流过大,容易造成逆变失败,所以调节负载电阻,电感时,需注意电流不可超过0.5A。
4.若逆变失败,需关断主电源,把调压器退至零位,再合上主电源。
5.实验时,先把MCL-18的给定调到0V,再根据需要调节。
六.实验方法1.触发电路调试打开MCL—06面板右下角的电源开关(或接人MCL—37低压电源)。
调节电位器RP,观察“2”端的锯齿波波形,锯齿波频率为100Hz左右。
实验五 直流斩波电路的性能研究(六种典型线路)一、实验目的 (1)熟悉直流斩波电路的工作原理。
(2)熟悉各种直流斩波电路的组成及其工作特点。
(3)了解 PWM 控制与驱动电路的原理及其常用的集成芯片。
三、实验线路及原理 1、主电路①、降压斩波电路(Buck Chopper)降压斩波电路(Buck Chopper)的原理图及工作波形如图 4-12 所示。
图中 V 为全控型器件,选 用 IGBT 。
D 为续流二极管。
由图 4-12b 中 V 的栅极电压波形 U GE 可知,当 V 处于通态时,电源 U i 向负载供电,U D =U i 。
当 V 处于断态时,负载电流经二极管 D 续流,电压 U D 近似为零,至一 个周期 T 结束,再驱动 V 导通,重复上一周期的过程。
负载电压的平均值为:U o=t on t on + t U i off= ton U T i= aU i式中 t on 为 V 处于通态的时间,t off 为 V 处于断态的时间,T 为开关周期,α为导通占空比, 简称占空比或导通比(α=t on /T)。
由此可知,输出到负载的电压平均值 U O 最大为 U i ,若减小占空 比α,则 U O 随之减小,由于输出电压低于输入电压,故称该电路为降压斩波电路。
C E G+ L 1 U GE+ U Dt on Tt offtU iVDU D C 1--R UoU i t -U Ot(b)波形图图 4-12 降压斩波电路的原理图及波形(Boost Chopper)的原理图及工作波形如图 4-13 所示。
电路也使用一个全控型器 件 V 。
由图 4-13b 中 V 的栅极电压波形 U GE 可知,当 V 处于通态时,电源 U i 向电感 L 1 充电,充 电电流基本恒定为 I 1,同时电容 C 1 上的电压向负载供电,因 C 1 值很大,基本保持输出电压 U O 为1L恒值。
设 V 处于通态的时间为 t on ,此阶段电感 L 1 上积蓄的能量为 U i I 1t on 。
电力电子技术仿真实验报告实验名称:直流斩波电路班级:电气1103班学号:201109356姓名:张希杰斩波电路的仿真由于我们做实验的时候只做了斩波电路中的一种,升压斩波电路,在这里我仿真了升压斩波电路。
其参数和拓扑结构不变。
⑴电路图及工作原理:首先假设电路中电感L的值很大,电容C值也很大。
当IGBT处于通态时,电源E向电感L充电,充电电流基本恒定为I1,同时电容C上的电压向负载R供电。
因C值很大,基本保持输出电压u0为恒值,记为U0 。
设IGBT处于通态的时间为ton,此阶段电感L 上积蓄的能量为EI1ton。
当IGBT处于断态时E和L共同向电容C充电并向负载R提供能量。
设IGBT处于断态的时间为toff,则在此期间电感L释放的能量为(U0 -E)I1toff。
当电路工作于稳态时,一个周期T中电感L上积蓄的能量与释放的能量相等 EI1ton=(U0 -E)I1toff 化简为 U0=T*E/toff 输出电压高于电源电压这里我们最不懂的关于IGBT的仿真,通过查资料的IGBT的仿真参数如下设置;在模型结构图中,当鼠标双击模型时,则弹出晶闸管参数对话框,如下图所示由图可知,IGBT的参数设置与普通晶闸管的参数设置几乎完全相同,另有2个参数类似GTO参数设置。
“Current 10% fall time Tf(s)”:电流下降时间Tf。
“Current tail time Tt(s)”:电流拖尾时间Tt。
对于绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模型的电路仿真时,同样宜采用Ode23tb与Oder15s算法。
⑵建立仿真模型仿真参数:选择ode23tb算法,将相对误差设置为1e-3开始仿真时间设置为0,停止仿真时间设置为0.004。
⑶模型参数简介与设置①直流电压源设置A=100V,“measurements”选None(不测量电压),如下图所示。
②脉冲信号发生器设置振幅A=3V,周期T=0.0001,占空比40%,时相延迟0s,如下图所示。
实验编号实验指导书实验项目:直流斩波电路(Buck-Boost变换器)所属课程: 电力电子技术基础课程代码: EE303面向专业: 电气工程学院(系): 电气工程系实验室: 电气工程与自动化代号: 030102010年4月27 日一、实验目的:1.掌握Buck—Boost变换器的工作原理、特点与电路组成。
2.熟悉Buck—Boost变换器连续与不连续工作模式的工作波形图。
3.掌握Buck—Boost变换器的调试方法。
二、实验内容:1.连接实验线路,构成一个实用的Buck—Boost变换器。
2.调节占空比,测出电感电流i L处于连续与不连续临界状态时的占空比D,并与理论值相比较。
3.将电感L增大一倍,测出i L处于连续与不连续临界状态时的占空比D,并与理论值相比较。
4.测出连续与不连续工作状态时的V be、V ce、V D、V L、i L、i C、i D等波形。
5.测出直流电压增益M=V O/V S与占空比D的函数关系。
6.测试输入、输出滤波环节分别对输入电流i S与输出电流i O影响。
三、实验主要仪器设备:1.MCL-08直流斩波及开关电源实验挂箱2.万用表3.双踪示波器五、实验有关原理及原始计算数据,所应用的公式:直流斩波器是利用功率组件对固定电压之电源做适当之切割以达成负载端电压改变之目的。
若其输出电压较输入之电源电压低,则称为降压式(Buck )直流斩波器,若其输出电压较输入之电源电压高,则称为升压式(Boost) 直流斩波器。
最常见的改变方式为1.周期T固定,导通时间Ton改变,称脉波宽度调变(Pulse-width Modulation PWM)。
2.导通时间Ton固定,周期T改变,称频率调变(Frequency Modulation FM)。
3.周期T及导通时间Ton 同时改变,即波宽调变及频率调变混合使用。
在实际应用中,因直流斩波器常需在负载端接上滤波电感及滤波电容,若频率改变过大对电感及电容影响大,因此多数采用脉波宽度调变。
实验四直流斩波电路实验一.实验目的熟悉降压斩波电路(Buck Chopper)和升压斩波电路(Boost Chopper)的工作原理,掌握这两种基本斩波电路的工作状态及波形情况。
二.实验内容1.SG3525芯片的调试。
2.降压斩波电路的波形观察及电压测试。
3.升压斩波电路的波形观察及电压测试。
三.实验设备及仪器1.电力电子教学实验台主控制屏2.NMCL-16组件3.MEL-03A电阻箱(900Ω/0.41A) 或其它可调电阻盘4.万用表5.双踪示波器四.实验方法1.SG3525的调试。
图6-1 PWM波形发生将扭子开关S1打向“直流斩波”侧,S2电源开关打向“ON”,将“3”端和“4”端用导线短接,用示波器观察“1”端输出电压波形应为锯齿波,并记录其波形的频率和幅值。
扭子开关S2扳向“OFF”,用导线分别连接“5”、“6”、“9”,再将扭子开关S2扭向“ON”,用示波器观察“5”端波形,并记录其波形、频率、幅度,调节“脉冲宽度调节”电位器,记录其最大占空比和最小占空比。
2.实验接线图见图6-2。
图6-2 升压斩波电路(1)切断NMCL-16主电源,分别将“主电源2”的“1”端和“降压斩波电路”的“1”端相连,“主电源2”的“2”端和“降压斩波电路”的“2”端相连,将“PWM波形发生”的“7”、“8”端分别和降压斩波电路VT1的G1,S1端相连,“降压斩波电路”的“4”、“5”端串联MEL-03电阻箱(将两组900Ω/0.41A的电阻并联起来,顺时针旋转调至阻值最大约450Ω),和直流安培表(将量程切换到2A挡)。
(2)检查接线正确后,接通控制电路和主电路的电源(注意:先接通控制电路电源后接通主电路电源),改变脉冲占空比,每改变一次,分别观察PWM信号的波形,MOSFET的栅源电压波形,输出电压u波形的波形,记录PWM信号占空比D,ui、u0的平均值Ui和U。
(3)改变负载R的值(注意:负载电流不能超过1A),重复上述内容2。
实验五:直流斩波电路实验报告摘要:本实验通过搭建直流斩波电路,探究斩波电路的工作原理和特性。
实验过程中分别采用了负载电阻和电感作为负载,测量了负载电压和负载电流的波形,并对实验结果进行了分析和总结。
一、实验目的:1. 熟悉直流斩波电路的基本原理和组成;2. 探究负载对直流斩波电路性能的影响;3. 学习使用示波器测量电路中的电压和电流波形。
二、实验仪器与材料:1. 电压信号发生器2. 直流电源3. 电阻4. 电感5. 整流二极管6. 电容7. 示波器8. 万用表9. 连接线三、实验原理:直流斩波电路是一种可以将直流电信号转换为脉冲电信号的电路。
其基本原理是利用一个开关元件(如开关管)对直流信号进行开关控制,通过对开关的开关和关断,可以产生近似方波的脉冲信号。
斩波电路一般由直流电源、开关元件、负载电阻、滤波电路等组成。
四、实验内容:1. 搭建直流斩波电路;2. 分别设置负载电阻和电感作为负载;3. 设置电压信号发生器输出直流信号;4. 调节直流电源的输出电压,观察负载电压和负载电流的波形;5. 利用示波器测量并记录负载电压和负载电流的波形;6. 分析实验结果,总结实验现象和规律。
五、实验步骤:1. 将直流电源和电容连接成充电电路,电容两端接地;2. 将电容两端接入斩波电路,与负载电阻或电感串联;3. 将电容两端连接到示波器,观察负载电压的波形;4. 将负载电阻或电感两端接入示波器,观察负载电流的波形;5. 调节电压信号发生器输出直流信号,设置合适的频率和幅度。
六、实验结果与分析:在负载电阻为负载时,通过示波器观察到负载电压为一周期的方波信号,频率与信号发生器设置的频率相同,幅度由直流电源的输出电压决定。
过渡过程中存在电阻的上升和下降,但变化很快并趋于平稳。
在电感为负载时,观察到负载电压和电流呈现一周期的正弦波信号。
电感的存在使得电流与电压之间存在相位差,并且电感会给斩波电路引入一个时间常数,导致波形的变化较为平缓。
实验二直流斩波电路实验
一.实验目的
1.加深理解降压斩波电路,升压斩波电路和升降压斩波电路的工作原理
2.熟悉斩波器各点的波形。
二.实验内容
1.触发电路调试
用示波器观察输出脉冲波形,调节占空比,测量触发电路输出脉冲的幅度和宽度。
2.降压斩波电路带电阻性负载
按实验线路连好降压斩波电路,接上电阻负载。
用示波器观察并记录输出波形。
调节驱动信号的占空比,观察在不同τ时输出U d的波形,并记录U d和τ数值,从而画
3,升压斩波电路带电阻性负载
按实验线路连接好升压斩波电路,接上电阻负载。
用示波器观察并记录输出波形。
调节驱动信号的占空比,观察在不同τ时输出U d的波形,并记录U d和τ数值,从而
4,升降压斩波电路带电阻性负载
按实验线路连接好升降压斩波电路,接上电阻负载。
用示波器观察并记录输出波形调节驱动信号的占空比,观察在不同τ时输出Ud的波形,并记录Ud和τ数值,从而画
三.实验报告
1.整理记录下的各波形,分别画出降压,升压和升降压斩波电路U d=f( /T)的关系曲线。
2.讨论分析实验中再现的各种现象。
实验六直流斩波电路的性能研究1.实验目的熟悉降压斩波电路(Buck Chopper)和升压斩波电路(Boost Chopper)的工作原理,掌握这两种基本斩波电路的工作状态及波形情况。
2.实验设备及仪器1.电力电子教学实验台主控制屏。
2.MCL-16组件。
3.NMEL-03电阻箱 (900Ω/0.41A)。
4.万用表。
5.双踪示波器6.直流安培表。
3、注意事项(1)“主电路电源2”的实验输出电压为15V,输出电流为1A,当改变负载电路时,注意R值不可过小,否则电流太大,有可能烧毁电源内部的熔断丝。
(2)做实验时,注意“PWM波形发生器”的“S1”一定要打在“直流斩波”,如果打在“半桥电源”极易烧毁“主电路电源2” 内部的熔断丝。
(3) 正确使用示波器,避免示波器的两根地线接在非等电位的端点上,造成短路事故。
4.实验步骤(1).SG3525的调试。
原理框图见图2—6。
将扭子开关S1打向“直流斩波”侧,S2电源开关打向“ON”,将“3”端和“4”端用导线短接,用示波器观察“1”端输出电压波形应为图2—6 PWM波形发生锯齿波,并记录其波形的频率和幅值。
扭子开关S 2扳向“OFF”,用导线连接“5”、“6”, 扭子开关S 2扳向“O N ”,用示波器观察“5”端波形,并记录其波形、频率、幅度,调节“脉冲宽度调节”电位器,记录其最大占空比和最小占空比。
Dmax= Dmin= (2).研究降压斩波电路工作情况 实验接线图见图2—7。
(a )分别将“主电源2”的“1”端和“直流斩波电路”的“1”端相连,“主电源2”的“2”端和“直流斩波电路”的“2”端相连,将“PWM 波形发生”的“7”、“8”端分别和直流斩波电路VT 1的G 1S 1 端相连,“直流斩波电路”的“4”、“5”端串联NMEL-03电阻箱 (将两组900Ω/0.41A 的电阻并联起来,顺时针旋转调至阻值最大约450Ω),和直流安培表(将量程切换到2A 挡)。