自动控制原理与应用(韩全立)第7章.ppt
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1、第7章 直流脉宽调速系统 第第7 7章章 直流脉宽调速系统直流脉宽调速系统 7.1 直流脉宽调制电路的工作原理直流脉宽调制电路的工作原理 7.2 脉宽调速系统的控制电路脉宽调速系统的控制电路 习题习题7 第7章 直流脉宽调速系统 7.1 直流脉宽调制电路的工作原理直流脉宽调制电路的工作原理 7.1.1 不可逆不可逆PWM变换器变换器不可逆PWM变换器就是直流斩波器,其电路原理图如图71所示。它采用了全控式的电力晶体管,开关频率可达4 kHz。直流电压Us由不可控整流电源提供,采用大电容C滤波,二极管VD在晶体管VT关断时为电枢回路提供释放电感储能的续流回路。第7章 直流脉宽调速系统 图7-1
2、不可逆PWM变换器电路原理图 第7章 直流脉宽调速系统 大功率晶体管VT的基极由脉宽可调的脉冲电压ub驱动,当ub为正时,VT饱和导通,电源电压Us通过VT的集电极回路加到电动机电枢两端;当ub为负时,VT截止,电动机电枢两端无外加电压,电枢的磁场能量经二极管VD释放(续流)。电动机电枢两端得到的电压UAB为脉冲波,其平均电压为 式中=ton/T为一个周期T中,大功率晶体管导通时间的比率,称为负载电压系数或占空比,的变化范围在01之间。一般情况下周期T固定不变,当调节ton,使ton在0T范围内变化时,则电动机电枢端电压Ud在0Us之间变化,而且始终为正,因此,电动机只能单方向旋转,为不可逆调
3、速系统。这种调节方法也称为定频调宽法。第7章 直流脉宽调速系统 图7-2所示为稳态时电动机电枢的脉冲端电压ud、电枢电压平均值Ud、电动机反电势E和电枢电流id的波形。由于晶体管开关频率较高,利用二极管VD的续流作用,电枢电流id是连续的,而且脉动幅值不是很大,对转速和反电势的影响都很小,可忽略不计,即认为转速和反电势为恒值。第7章 直流脉宽调速系统 图7-2 电压和电流波形图 第7章 直流脉宽调速系统 7.1.2 7.1.2 可逆可逆PWMPWM变换器变换器1.1.双极式双极式PWMPWM变换器变换器双极式PWM变换器主电路的结构形式有H型和T型两种,我们主要讨论常用的H型变换器。如图7-3
4、所示,双极式H型PWM变换器由四个晶体管和四个二极管组成,其连接形状如同字母H,因此称为“H型”PWM变换器。它实际上是两组不可逆PWM变换器电路的组合。第7章 直流脉宽调速系统 图7-3 双极式H型PWM变换器原理图 第7章 直流脉宽调速系统 图7-4 双极式PWM变换器电压电流波形图第7章 直流脉宽调速系统 由于电枢两端电压uAB的正负变化,使得电枢电流波形根据负载大小分为两种情况。当负载电流较大时,电流id的波形如图7-4中的id1,由于平均负载电流大,在续流阶段(tontT)电流仍维持正方向,电动机工作在正向电动状态;当负载电流较小时,电流id的波形如图74中的id2,由于平均负载电流
5、小,在续流阶段,电流很快衰减到零,于是VT2和VT3的c-e极间反向电压消失,VT2和VT3导通,电枢电流反向,id从电源Us正极VT2电动机电枢VT3电源Us负极,电动机处在制动状态。同理,在0tton期间,电流也有一次倒向。第7章 直流脉宽调速系统 由于在一个周期内,电枢两端电压正负相间,即在0tton期间为+Us,在tontT/2),则电枢两端平均电压为正,电动机正转;当正脉冲较窄时(ton0时,+Uc的作用和-Up相减,经运算放大器倒相后,输出脉冲电压Upw的正半波变窄,负半波变宽,如图7-8(b)所示。当Uc URSD时,饱和动作。URSD可在15.5 V间调节。如脚11开路,其电位
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