实验三 H桥直直变流器(1).pdf

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1、电力电子综合实验实验报告院系:电气与电子工程学院学生1:葛青宇1141180505电气1405班学生2:涂腾1141210219电气1402班本次报告人:涂腾指导教师:赵国鹏成绩:日期:2018年1月8日实验三H桥直直变流器一、实验目的1、掌握开环直流脉宽调速系统的组成、原理2、明确对触发脉冲的要求。3、熟悉直流PWM专用集成电路SG3525的组成、功能与工作原理。4、熟悉H型PWM变换器的控制原理与特点。二、实验内容1、PWM控制器SG3525性能测试。2、控制单元测试。3、H型PWM变换器性能测试。三、实验设备及仪器1、电力电子教学试验台主控制屏2、MCL系列教学实验台主控制屏。3、N

2、MCL-22实验箱。4、直流电动机M03及测速发电机5、双踪示波器6、万用表四、实验原理当使V保持通态时,该斩波电路向电动机提供正电压,可使电动机工作于第1、42象限,即正转电动和正转再生制动状态。此时,需防止V导通造成电源短路。3当使V保持通态时,此时向电动机提供负压,可使电动机工作于第3、4象限。2其中V和VD构成降压斩波电路,向电动机供电使其工作于第3象限即反转电动状33态,而V和VD构成升压斩波电路,可使电动机工作于第4象限即反转再生制动状44态。图1桥式可逆斩波电路图五、实验步骤采用NMCL—22挂箱完成H桥直流变换实验1.UPW模块的SG3525性能测试1)用示波器观察UPW的

3、“1”端的电压波形,记录波形的周期,幅度(最大值、最小值);2)调节RP电位器,记录2端输出波形的最大占空比和最小占空比。2.控制电路的测试——逻辑延时时间的测试将UPW的“2”端与DLD(逻辑延迟环节)的”1”相连接。用示波器同时观察DLD的“2”端和“3”端。记录延迟时间td。3.DC/DC带电阻(灯箱)负载。(接线见参考接线图)1)将H桥的U、V、W分别与电源的U、V、W相连。H桥的1、3相连。2)将电阻负载(灯箱)以串联的方式接入“6”端和“7”端。3)确认灯箱的所有灯泡处于断开位置。3)调整RP电位器,将占空比调整为50%。合上主电源,将一组串联的灯泡打向通的位置。观察并记录负载

4、两端的电压波形,并分别用万用表直流档和交流档记录负载电压的数值(参考方向为6->7),同时观察灯泡的亮度。4)调整RP,使占空比为0.25,观察并记录负载两端的电压波形,并分别用万用表直流档和交流档记录负载电压的数值(参考方向为6->7),同时观察灯泡的亮度有何变化。5)调整RP,使占空比为0.75,观察并记录负载两端的电压波形,并分别用万用表直流档和交流档记录负载电压的数值(参考方向为6->7),同时观察灯泡的亮度有何变化。6)不要拆掉接线,将主电源断电。4.DC/DC带电阻-电感负载。1)断开电阻负载接线,保持示波器始终监测占空比。2)将电感接入负载中,合上主电源。3)调整RP电位器,

5、将占空比调整为50%。将一组串联的灯泡打向通的位置。观察并记录负载两端的电压波形,并分别用万用表直流档和交流档记录负载电压的数值(参考方向为6->7),同时观察灯泡的亮度。4)调整RP,使占空比为0.25,观察并记录负载两端的电压波形,并分别用万用表直流档和交流档记录负载电压的数值(参考方向为6->7),同时观察灯泡的亮度有何变化。5)调整RP,使占空比为0.75,观察并记录负载两端的电压波形,并分别用万用表直流档和交流档记录负载电压的数值(参考方向为6->7),同时观察灯泡的亮度有何变化。5)实验完毕,断开主电源。六、仿真结果(1)纯阻性负载图2仿真电路图1、占空比为50%图3占空比及负

6、载电压波形2、占空比为25%图4占空比及负载电压波形3、占空比为75%图5占空比及负载电压波形(2)阻感性负载图6仿真电路图1、占空比为50%图7占空比及负载电压波形2、占空比为25%图8占空比及负载电压波形3、占空比为75%图9占空比及负载电压波形七、实验结果1.根据实验数据,列出SG3525的周期、幅度。周期54.0us最大值3.32V1端口最小值0.8V幅度2.52V最小占空比7.5%2端口最大占空比94%图10端口1的波形图11端口2的波形2.列出DLD延时环节的延时时间,分析设置延迟时间的目的。图12延迟时间1)延迟时间:720ns2)设置延迟时间的目的:设置延迟时间是为了保证在

7、对一个元件发出关断信号后,延迟足够时间再发出下一个开通信号,使器件能够成功关断。3.列出不同占空比下的电压值和电压波形。1)纯阻性负载占空比50%25%75%直流档0.793V-153.4V148.3V交流档369.0V275.5V281.8V灯泡亮度亮亮亮i.占空比为50%图13占空比50%图14输出电压波形ii.占空比为25%图15占空比25%图16输出电压波形iii.占空比为75%图17占空比75%图18输出电压波

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