《pwm控制电路》ppt课件

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1、《电力电子技术》电子教案第6章PWM控制技术7/5/20211引言6.1PWM控制的基本原理6.2PWM逆变电路及其控制方法6.2.1计算法和调制法6.2.2异步调制和同步调制6.2.3规则采样法(以下自学)6.2.4PWM逆变电路的谐波分析6.2.5提高直流电压利用率和减少开关次数6.2.6PWM逆变电路的多重化6.3PWM跟踪控制技术6.3.1滞环比较方式6.3.2三角波比较方式6.4PWM整流电路及其控制方法6.4.1PWM整流电路的工作原理6.4.2PWM整流电路的控制方法本章小结■7/5/20212引言PWM(PulseWidthModulation)

2、控制——脉冲宽度调制技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)第3、4章已涉及这方面内容第3章:直流斩波电路采用第4章有两处:4.1节斩控式交流调压电路,4.4节矩阵式变频电路本章内容PWM控制技术在逆变电路中应用最广,应用的逆变电路绝大部分是PWM型,PWM控制技术正是有赖于在逆变电路中的应用,才确定了它在电力电子技术中的重要地位本章主要以逆变电路为控制对象来介绍PWM控制技术■7/5/202136.1PWM控制的基本原理理论基础冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同冲量指窄脉冲的面积效果基本相同,是

3、指环节的输出响应波形基本相同低频段非常接近,仅在高频段略有差异图6-1形状不同而冲量相同的各种窄脉冲■7/5/202146.1PWM控制的基本原理一个实例图6-2a的电路电路输入:u(t),窄脉冲,如图6-1a、b、c、d所示电路输出:i(t),图6-2b面积等效原理图6-2冲量相同的各种窄脉冲的响应波形■7/5/202156.1PWM控制的基本原理用一系列等幅不等宽的脉冲来代替一个正弦半波正弦半波N等分,可看成N个彼此相连的脉冲序列,宽度相等,但幅值不等用矩形脉冲代替,等幅,不等宽,中点重合,面积(冲量)相等宽度按正弦规律变化图6-3用PWM波代替正弦半波SP

4、WM波形——脉冲宽度按正弦规律变化并且和正弦波等效的PWM波形要改变等效输出正弦波幅值,按同一比例改变各脉冲宽度即可■7/5/202166.1PWM控制的基本原理等幅PWM波和不等幅PWM波由直流电源产生的PWM波通常是等幅PWM波如直流斩波电路及本章主要介绍的PWM逆变电路,6.4节的PWM整流电路输入电源是交流,得到不等幅PWM波4.1节讲述的斩控式交流调压电路,4.4节的矩阵式变频电路基于面积等效原理进行控制,本质是相同的■7/5/202176.1PWM控制的基本原理PWM电流波电流型逆变电路进行PWM控制,得到的就是PWM电流波PWM波形可等效的各种波形

5、直流斩波电路:等效直流波形SPWM波:等效正弦波形还可以等效成其他所需波形,如等效所需非正弦交流波形等,其基本原理和SPWM控制相同,也基于等效面积原理■7/5/202186.2PWM逆变电路及其控制方法目前中小功率的逆变电路几乎都采用PWM技术逆变电路是PWM控制技术最为重要的应用场合PWM逆变电路也可分为电压型和电流型两种,目前实用的PWM逆变电路几乎都是电压型电路■7/5/202196.2.1计算法和调制法计算法根据正弦波频率、幅值和半周期脉冲数,准确计算PWM波各脉冲宽度和间隔,据此控制逆变电路开关器件的通断,就可得到所需PWM波形繁琐,当输出正弦波的频

6、率、幅值或相位变化时,结果都要变化调制法输出波形作调制信号,进行调制得到期望的PWM波通常采用等腰三角波或锯齿波作为载波等腰三角波应用最多,其任一点水平宽度和高度成线性关系且左右对称■7/5/2021106.2.1计算法和调制法与任一平缓变化的调制信号波相交,在交点控制器件通断,就得宽度正比于信号波幅值的脉冲,符合PWM的要求调制信号波为正弦波时,得到的就是SPWM波调制信号不是正弦波,而是其他所需波形时,也能得到等效的PWM波■7/5/2021116.2.1计算法和调制法结合IGBT单相桥式电压型逆变电路对调制法进行说明:工作时V1和V2通断互补,V3和V4通

7、断也互补■7/5/2021126.2.1计算法和调制法控制规律uo正半周,V1通,V2断,V3和V4交替通断,uo总可得到Ud和零两种电平uo负半周,让V2保持通,V1保持断,V3和V4交替通断uo可得-Ud和零两种电平■7/5/2021136.2.1计算法和调制法单极性PWM控制方式(单相桥逆变)在ur和uc的交点时刻控制IGBT的通断ur正半周,V1保持通,V2保持断当ur>uc时使V4通,V3断,uo=Ud当uruc时使V3断,V4通,u

8、o=0虚线uof表示uo

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