基本信息
文件名称:2025年直流斩波电路设计与性能分析实验报告.docx
文件大小:1.21 MB
总页数:6 页
更新时间:2025-04-03
总字数:约3.23千字
文档摘要

实验报告

課程名称电力电子技术试验汇报

试验名称试验五直流斩波电路(设计性)的性能研究

班级电气4班姓名李晓英梁琦季中元

试验曰期试验地点光电试验室

评估成绩评阅教师

--------------实验报告要目--------------

1试验目的规定

2试验仪器、设备

3试验线路、原理框图

4试验措施环节

5试验的原始数据和分析

6试验讨论

试验五直流斩波电路(设计性)的性能研究

一.试验目的

熟悉六种斩波电路(buckchopper、boostchopper、buck-boostchopper、cukchopper、sepicchopper、zetachopper)的工作原理,掌握这六种斩波电路的工作状态及波形状况。

二.试验内容

1.SG3525芯片的调试。

2.斩波电路的连接。

3.斩波电路的波形观测及电压测试。

三.试验设备及仪器

1.电力电子教学试验台主控制屏;

2.現代电力电子及直流脉宽调速组件(NMCL-22)

3.示波器(自备);

4.万用表(自备)

四.试验电路图如下

五.试验措施

按照面板上多种斩波器的电路图,取用对应的元件,搭成对应的斩波电路既可。

1.SG3525性能测试

用示波器测量,PWM波形发生器的“1”

频率:9.10KHZ

占空比的调整范围:9.58%~84.3%

2.buckchopper

(1)连接电路。

将PWM波形发生器的输出端“1”端接到斩波电路中IGBT管VT的G端,将PWM的“地”端接到斩波电路中“VT”管的E端,再将斩波电路的(E、5、7),(8、11),(6、12)相连,最终将15V直流电源U1的“+”正极与VT的C相连,负极“-”和6相连。(照电路图接成buckchopper斩波器。)

(2)观测负载电压波形。

经检查电路无误后,闭合电源开关,用示波器观测VD两端5、6孔之间电压,调整PWM触发器的电位器RP1,既变化触发脉冲的占空比,观测负载电压的变化,并记录电压波形。

E=5V

??=9.86%负载电压理论值為:0.493V实际值為:0.5V

??=51.5%负载电压理论值為:2.575V实际值為:2.6V

??=84.5%负载电压理论值為:4.225V实际值為:4.2V

负载电压伴随占空比的增大而增大。不过由于是降压斩波,因此当占空比基本上靠近為1,為最大84.4%時,其平均电压仍然是不不小于直流输入电压平均值。

(4)观测负载电流波形。

用示波器观测并记录负载电阻R两端波形

由于是纯阻性负载,因此其电流波形与电压波形完全相似,只是幅值不一样。在负载电压為正時,既从0~ton時,电流慢慢增長,到toff期间,虽然负载电压為0,不过由于是大电感,的存在,可以制止电流立既降為0,从而慢慢减少,使得电流持续。

3.boostchopper

(1)照图接成boostchopper电路。

电感和电容任选,负载电阻為R。试验环节同buckchopper。

E=5V

??=20%负载电压理论值為:6.6125V实际值為:6V

??=50%负载电压理论值為:9.94V实际值為:10V

??=80%负载电压理论值為:24.85V实际值為:21.6V

该电路中输出电压既為电阻两端的电压。由于电路中串入了极大电感,并且并入了极大电容,因此当IJBT处在导通状态時,电源E向电感L储能,稳态時充电电流基本保持不变,同步电容向负载放电,因电容很大,基本保持输出电压不变(如图所示),二极管受反压截止。当IJBT处在阻断状态時,电源和电感同步向负载供电,并对电容充电。

4.buck-boostchopper

(1)照图接成buck-boostchopper电路。电感和电容任选,负载电阻為R。

试验环节同buckchopper

E=5V

??=20%负载电压理论值為:1.1425V实际值為