脉宽调PWM技术学习.pptx
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1、6-17.1 PWM控制的基本原理1)重要理论基础面积等效原理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。冲量窄脉冲的面积效果基本相同环节的输出响应波形基本相同图7-1 7-1 形状不同而冲量相同的各种窄脉冲d)单位脉冲函数f(t)d d(t)tOa)矩形脉冲b)三角形脉冲c)正弦半波脉冲tOtOtOf(t)f(t)f(t)第1页/共38页6-27.1 PWM控制的基本思想b)图图7-2 7-2 冲量相等的各冲量相等的各种窄脉冲的响应波形种窄脉冲的响应波形具体的实例说明“面积等效原理”a)u(t)电压窄脉冲,是电路的输入 。i(t)输出电流,是电路的响应。低频段非常接近,
2、仅在高频段略有差异。第2页/共38页6-3Outt若要改变等效输出正弦波幅值,按同一比例系数改变各脉冲宽度即可。OutSPWM波Outt2)如何用一系列等幅不等宽的脉冲来代替一个正弦半波?Out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,但幅值不等第3页/共38页6-4Ow wtUd-Ud对于正弦波的负半周,采取同样的方法,得到对于正弦波的负半周,采取同样的方法,得到PWM波形,因此正弦波一个完整周期的等效波形,因此正弦波一个完整周期的等效PWM波为:波为:Ow wtUd-Ud根据面积等效原理,正弦波还可等效为下图中的根据面积等效原理,正弦波还可等效为下图中的PWM波,而且这种方式
3、在实际应用中更为广泛。波,而且这种方式在实际应用中更为广泛。第4页/共38页6-5等等幅幅PWM波波输入电源是恒定直流输入电源是恒定直流 第第4章的直流斩波电路章的直流斩波电路 7.2节的节的PWM逆变电路逆变电路 7.4节的节的PWM整流电路整流电路不等幅不等幅PWM波波输入电源是交流或不是输入电源是交流或不是恒定的直流恒定的直流 Ow wtUd-UdUot第5页/共38页6-63)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波可等效的各种波形直流斩波电路 直流波形SPWM波 正弦波形等效成其他所需波形,如:l 所需波形 l 等效的PWMPWM波第6页/共38页
4、6-77.2 PWM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。本节内容构成了本章的主体。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。第7页/共38页6-87.2.1 计算法和调制法1)计算法根据正弦波频率、幅值和半周期脉冲数,准确计算PWMPWM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PWMPWM波形。本法较繁琐,当输出正弦波的频率、幅值或相位变化时,结果都要变化。不适合在线控制运行,实时性差。适合离线方式,计算好存储起来,用时候再调用。第8页/共38页6-92)
5、调制法把希望输出波形作调制信号,把接收调制的信号作为载 波,通过信号波的调制得到期望的PWM波形。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,当它与任一平缓变化的调制信号波相交,在交点控制器件通断,就得到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波第9页/共38页6-10工作时工作时V1和和V2通断互补,通断互补,V3和和V4通断也互补通断也互补以以uo正半周为例,正半周为例,V1通,通,V2断,断,V3和和V4交替通断。交替通断。负
6、载电流为正的区间,负载电流为正的区间,V1和和V4导通,导通,uo等于等于Ud。V4关断关断V3开通后,开通后,io从从V1和和VD3续流,续流,uo=0。uo总可得到总可得到Ud和零两种电平。和零两种电平。图7 74 4 单相桥式PWMPWM逆变电路结合IGBT单相桥式电压型逆变电路对调制法进行说明tOtOtOtOtOb)uG1uG2uG3uG4uoiot1t2t3iouoV1V4V1VD3VD2VD3V2V3V2VD4VD1VD4V1V4第10页/共38页6-11uo负半周,让V2保持通,V3和V4交替通断,uo可得-Ud和零两种电平。负载电流比电压滞后,在电压正半周,电流有一段区间为正,
7、一段区间为负。tOtOtOtOtOb)uG1uG2uG3uG4uoiot1t2t3iouoV1V4V1VD3VD2VD3V2V3V2VD4VD1VD4V1V4第11页/共38页6-123)单极性PWM控制方式(单相桥逆变)ur正半周正半周,V1保持保持通通,V2保持保持断断。当当uruc时使时使V4通,通,V3断,断,uo=Ud。当当uruc时使时使V4断,断,V3通,通,uo=0。图7-5 7-5 单极性PWMPWM控制方式波形urucuOw wtOw wtuouofuoUd-Ud在ur和uc的交点时刻控制IGBT的通断。ur负半周,V1保持断,V2保持通当uruc时使V3断,V4通,uo=
8、0。第12页/共38页6-13urucuOwtOwtuouofuoUd-Udu像这种在ur的半个周期内三角波载波只在正极性或负极性一种极性范围内变化,所得到的PWM波形也只在单个极性范围变化的控制方式称为单极性PWM控制方式(也称三点式或三电平脉宽调制方式)u单极性PWM控制方式其基波与原正弦波同频率,谐波仍存在。脉冲个数越多,正弦脉宽变化越平滑,则越逼近正弦,谐波亦越小,即开关频率高,则波形好,滤波也容易。第13页/共38页6-144)双极性PWM控制方式在在ur的半个周期内,三角波载波有正有负,所得的半个周期内,三角波载波有正有负,所得PWMPWM波也有正波也有正有负,其幅值只有有负,其幅
9、值只有U Ud d两种电平。两种电平。同样在调制信号同样在调制信号ur和载波信号和载波信号uc的交点时刻控制器件的通断。的交点时刻控制器件的通断。ur正负半周,对各开关器件的控制规律相同。正负半周,对各开关器件的控制规律相同。图7-6 7-6 双极性PWMPWM控制方式波形urucuOw wtOw wtuouofuoUd-Ud第14页/共38页6-15当当ur uc时时,给,给V1和和V4导通信号,给导通信号,给V2和和V3关断信号。关断信号。如如io0,V1和和V4通,如通,如io0,VD1和和VD4通,通,uo=Ud。当当uruc时时,给,给V2和和V3导通信号,给导通信号,给V1和和V4
10、关断信号。关断信号。如如io0,VD2和和VD3通,通,uo=-Ud。urucuOwtOwtuouofuoUd-Ud 在PWM控制波形中,正半周,正面积大于负面积,平均值为正,在每个等份上的正负面积之代数和(平均面积)按正弦规律变化即符合面积的等效原理。第15页/共38页6-167.2.1 计算法和调制法图7-6 7-6 双极性PWMPWM控制方式波形urucuOw wtOw wtuouofuoUd-Ud图7-5 7-5 单极性PWMPWM控制方式波形urucuOw wtOw wtuouofuoUd-Udu在ur的半个周期内三角波载波只在正极性或负极性一种极性范围内变化,所得到的PWM波形也只
11、在单个极性范围变化u正半周,V1通,ur uc时V4通,V3断;uruc时V4通,V3断;uruc时,V1、V4通,V2、V3断 uruc时,V1、V4断,V2、V3通l电平:只有Ud两种电平第16页/共38页6-175)三相桥PWM型逆变电路(采用双极性PWM控制方式)图7-7 三相桥式PWM型逆变电路 三相的PWM控制公用一个三角波载波uc三相的调制信号urU、urV和urW依次相差120 对照上述两图可以看出,单相桥式电路既可采取单极性调制,也可采用双极性调制,由于对开关器件通断控制的规律不同,它们的输出波形也有较大的差别。第17页/共38页6-18下面以U相为例分析控制规律:输出相电压
12、(输出端相对于输出相电压(输出端相对于直流电源中性点的电压)直流电源中性点的电压)uUN、uVN和和uWN的的PWM波波形只有形只有Ud/2两种电平。两种电平。u 输出线电压PWM波由Ud和0三种电平构成;u 负载相电压PWM波由(2/3)Ud、(1/3)Ud和0共5种电平组成。第18页/共38页6-19防直通的死区时间 同一相上下两臂的驱动信号互补,为防止上下臂直通而造成短路,留一小段上下臂都施加关断信号的死区时间。即在给一个桥臂施加关断信号后,再延迟一段时间(死区时间)才给另一个桥臂施加导通信号。死区时间的长短主要由开关器件的关断时间决定。死区时间会给输出的PWM波带来影响,使其稍稍偏离正
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