华中科技大学电力电子实验报告

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1、 09 级信号与控制综合实验课程实实 验验 报报 告告(基本实验四: 电力电子基本实验)姓姓 名名 学学 号号 专业班号专业班号 同组者同组者 学学 号号 专业班号专业班号 指导教师指导教师 韦忠朝韦忠朝 万山明万山明 日日 期期 2012/5/17 实验成绩实验成绩 评评 阅阅 人人 电气学科大类实验评分表实验编号名称实验编号名称/内容内容实验分值实验分值评分评分实验二十八实验二十八 PWMPWM 信号的生成和信号的生成和 PWMPWM 控控 制的实现制的实现 实验二十九实验二十九 DC/DCDC/DC PWMPWM 升压降压变换升压降压变换 电路性能的研究电路性能的研究实验三十实验三十 三

2、相桥式相控整流电路性三相桥式相控整流电路性 能的研究能的研究实验三十一实验三十一 DC/ACDC/AC 单相桥式单相桥式 SPWMSPWM 逆变逆变 电路性能的研究电路性能的研究基本实验基本实验实验名称实验名称/内容内容实验分值实验分值评分评分 设计性实验设计性实验教师评价意见教师评价意见总分总分目目 录录实验二十八实验二十八 PWMPWM 信号的生成和信号的生成和 PWMPWM 控制的实现控制的实现.3 任务与目标.3 总体设计方案.3 方案实现和具体设计.3 实验设计与实验结果.4 结果分析与讨论.4 思考题.5实验二十九实验二十九 DC/DCDC/DC PWMPWM 升压降压变换电路性能

3、的研究升压降压变换电路性能的研究.6 任务与目标.6 总体设计方案.6 方案实现和具体设计.6 实验设计与实验结果.9 结果分析与讨论.14 思考题.15实验三十实验三十 三相桥式相控整流电路性能的研究三相桥式相控整流电路性能的研究.16 任务与目标.16 总体设计方案.16 方案实现和具体设计.17 实验设计与实验结果.17 结果分析与讨论.18 实验三十一实验三十一 DC/ACDC/AC 单相桥式单相桥式 SPWMSPWM 逆变电路性能的研究逆变电路性能的研究.16 任务与目标.16 总体设计方案.16 方案实现和具体设计.17 实验设计与实验结果.17 结果分析与讨论.18心得与自我评价

4、心得与自我评价.19参考文献参考文献 实验二十八实验二十八 PWM 信号的生成和信号的生成和 PWM 控制的实现控制的实现一、任务与目标一、任务与目标1.熟悉 PWM 集成电路芯片 TL494 的基本功能和使用;2.基于 PWM 芯片的控制电路设计。3.调试验证电路的正确性二、总体方案设计二、总体方案设计图 28-1 PWM 集成电路芯片 TL494 原理框图三、方案实现及具体设计三、方案实现及具体设计本实验采用单路输出,将端口 13 接地。1 PWM 脉宽调节:软启动后,在 V1 端口施加电压作为反馈信号 Vf,给定信 号 Vg=2.5v,改变 V1 端口电压大小,即可改变 V3,从而改变输

5、出信号的脉宽。 V3 越大,K 越大,C=J+K 越大,脉宽越小;反之脉宽越大。记录不同 V1 下的 输出波形并与预计实验结果比较。2 软启动波形:为防止变换器启动时较大的冲击电流,控制芯片 TL494 和其 他控制芯片相似也采用了软启动。在启动时,为防止变换器冲击电流的出现, 驱动脉宽应从零开始增大,逐渐变宽到工作所需宽度。本实验中此功能由脉冲 封锁端口电位的逐渐开放来实现,电位又打逐渐变小,便可实现软启动。为对 控制芯片的该控制过程有更明确和清晰的认识,我们可以观察芯片启动过程中 “启动和保护端口 4” (TP3)的电压波形变化并与实验前预测进行比较。3 观察 TL494 控制芯片的脉冲封锁功能:本实验中脉冲封锁很容易实现,可 以通过增大 V4 电位实现,进行简单的观察,可以通过改变 JP2 接法增大 V4 电 位,使得 V4+0.12Vct,则输出立即封锁。4 死区时间测量:使反馈电压为零,即 V3=0,则 K=0,调节 V4 电位,观察 并记录 PWM 输出波形,并测量死区时间。5 观察 PWM 控制芯片 TL494 的过流保

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