现代测控电子技术第三章幻灯片.ppt
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1、现代测控电子技术第三章第1页,共73页,编辑于2022年,星期日3.1 基本控制电路基本控制电路 3.1.1 脉宽调制脉宽调制(PWM)控制电路控制电路 脉宽调制控制电路,通常称为PWM控制电路,是利用半导体功率晶体管或晶闸管等开关器件的导通和关断,把直流电压变成电压脉冲列,控制电压脉冲的宽度或周期以达到变压变频的目的。第2页,共73页,编辑于2022年,星期日1.脉宽调制控制电路的工作原理脉宽调制控制电路的工作原理 基本的脉宽调制控制电路包括电压脉宽转换器和开关式功率放大器两部分,如图3.1.1所示。图3.1.1 PWM控制电路组成原理第3页,共73页,编辑于2022年,星期日 A为比较器,
2、实现把连续电压信号变成脉冲电压信号。二极管D在T关断时为感性负载RL提供释放电感储能形成续流回路。A的反相端输入三个信号:一个是锯齿波或三角波调制信号vp,其频率是主电路所需的开关调制频率,一般为14kHz;另一个是控制电压vc,其极性与大小随时可变;再一个是负偏置电压vb。第4页,共73页,编辑于2022年,星期日 (a)(b)(c)图3.1.2 锯齿波脉宽调制波形图(a)vc=0 (b)vc0 (c)vc0时,锯齿波过零的时间提前,结果在输出端得到正半波比负半波窄的调制方波(见图3.1.2(b))。当vcR2。电压比较器是由正反馈运算放大器A2构成的。该电路的占空比由VC调节,脉冲频率为式
3、中,T1=0.693(R1+R2)C;T2=0.693R2C。第11页,共73页,编辑于2022年,星期日2)三角波脉宽调制器三角波脉宽调制器 如图3.1.5所示。采用集成函数发生器ICL8038作为三角波的发生器,其输出三角波作为电压比较器LM311的同相输入,比较器的反相输入为控制电压VC,当电阻R1=R2=R时,ICL8038的3脚输出三角波,波形幅度在1/3Ep与2/3Ep之间,波形的频率为第12页,共73页,编辑于2022年,星期日图3.1.5 三角波脉宽调制波形第13页,共73页,编辑于2022年,星期日 控制电压Vc的幅度在1/3Ep与2/3Ep之间变化时,可在比较器的输出端输出
4、占空比可变的脉冲波,从而实现脉宽调制。占空比为其中1/3EpVcB”输出端保持高电平。当比较器的两个输入值相等时,“AB”端变为零,并且直到计数器溢出之前保持为低电平。溢出后,“AB”端恢复为高电平,并重复执行该过程。输出波形的周期T=256TC。而脉冲的宽度=DTC其中D为控制的数值,TC为时钟周期。如果要求PWM频率为lkHz,则CLK频率应为256kHz。第19页,共73页,编辑于2022年,星期日3.PWM功率转换电路功率转换电路1)简单的不可逆)简单的不可逆PWM控制电路控制电路 图3.1.7(a)所示为一个简单的不可逆PWM控制变换电路原理图。电源电压E一般由交流电网经不控整流电路
5、供电,也可以用蓄电池供电,Dl在T关断时为电枢回路提供释放电感储能形成续流回路,C的作用是消除电源在直流供电线路上的谐波电压对电路的干扰。第20页,共73页,编辑于2022年,星期日 (a)(b)图3.1.7 简单不可逆PWM控制电路及其波形(a)电路原理图 (b)电流和电压波形第21页,共73页,编辑于2022年,星期日 功率开关T的基极由脉宽可调的脉冲电压Vb驱动。在一个周期内,当0t时,Vb为正,T饱和导通,电源电压E加到电动机电枢两端。当tT 时Vb为负,T截止,电动机电枢失去电源并经二极管D1续流。这样,电动机得到的平均端电压为式中 D为PWM电压的占空比,D=/T=Va/E,通过改
6、变D(0D1)即可调速。第22页,共73页,编辑于2022年,星期日 图3.1.7(b)为稳态时电枢端电压va,电枢平均电压Va和电枢电流ia的波形。可见,稳态电流ia是脉动的,其平均值等于负载电流iL=ML/Sm。其中,ML为包括电动机空载转矩在内的负载转矩,Sm为电动机额定励磁下的转矩电流比。由于T在一个周期内具有导通和关断两种状态,电路电压的平衡方程式也分为两个阶段。在0t期间第23页,共73页,编辑于2022年,星期日在tT 期间式中 R、L分别为电枢电路的电阻和电感;ED为电动机转动反电动势。这种简单的PWM控制电路中,无制动工作状态,一般仅适用于快速性要求不高的场合。而且,这种电路
7、在轻载(或空载)情况下还可能出现电枢电流断续的现象。第24页,共73页,编辑于2022年,星期日2)H形双极式可逆形双极式可逆PWM控制电路控制电路 H形控制电路在控制方式上分双极式、单极式和受限单极式三种。H形双极式可逆PWM控制电路如图3.1.8(a)所示。它由四个大功率晶体管和四个续流二极管组成。四个大功率管分为两组,T1和T4为一组,T2和T3为另一组。第25页,共73页,编辑于2022年,星期日 (a)(b)图3.1.8 H型双极式PWM控制电路及其波形(a)电路原理图 (b)电压电流波形第26页,共73页,编辑于2022年,星期日 在基极驱动信号vb1=vb4,vb2=vb3=-v
8、b1的作用下,同一组中的两个晶体管同时导通或同时关断,两组晶体管之间交替地轮流导通和截止,其工作时的输出电压和电流波形如图3.1.8(b)所示。图中的1、2、3和4是指电流的回路。由于允许电流反向,所以双极式工作时电枢电流始终是连续的。第27页,共73页,编辑于2022年,星期日 在0t期间,T1、T4饱和导通,T2、T3截止,E加在电枢AB两端,VAB=+E;在tT 时,vb1、vb4变正,但由于电枢反电动势的作用,T1、T4 不能立即导通,ia沿回路经D4、D1续流。反向电流ia降至零后,D4、D1切断,T1、T4导通。电流ia流经l、2、3、4四支回路,如图3.1.8(b)中“轻载”情况
9、所示。第29页,共73页,编辑于2022年,星期日 双极式可逆PWM控制电路的可逆性由正、负脉冲电压的宽窄而定。当正脉冲宽度,T/2时,电枢两端的平均电压为正,电动机正转。当fN时要保持V1=VN。第40页,共73页,编辑于2022年,星期日3.AC-AC变频器变频器 它是一种没有中间直流环节,直接将电网的交流电变换为电压、频率可调电源的变频系统。这种变频器可以把一定频率的单相或三相电源变成频率可调,电压也能改变的单相或三相电源。AC-AC变频器也能获得数倍于电源频率的电源,即构成倍频器。图3.1.10所示是一种三相异步电动机供电用的AC-AC变频器原理电路。第41页,共73页,编辑于2022
10、年,星期日 图3.1.10 三相 AC-AC变频器第42页,共73页,编辑于2022年,星期日 变频器的输入为三相交流电,经六个平波电抗器供给六个三相零式变流器电路,共需用18个晶闸管,变频器的输出为三相异步电动机的定子绕组,每一相由两组反向并联的晶闸管变流电路提供正反方向电流,实质上每相线路均类似于直流电动机的可逆可控整流电路。图中,第1组、第3组、第5组为正组,它们向电动机定子绕组提供流入方向的电流;第2组、第4组、第6组为负组,它们向定子绕组提供流出方向的电流。第43页,共73页,编辑于2022年,星期日 同一时刻至少应有一个正组和一个负组的变流器处于导通工作状态,但不允许同一相的正负组
11、同时导通,否则会造成电网短路。每相输出平均电压的相位依次相差120。AC-AC变频器电路中晶闸管一般是靠电网电压换流,无需另设强制换流电路,其中晶闸管触发时刻应与电网电压同步,才能保证换流,同时变频器的输出频率只能低于电网频率,其最高输出频率一般为电网频率的1213。第44页,共73页,编辑于2022年,星期日 AC-AC变频器一般只用于低转速、大容量的调速系统中。控制AC-AC变频器工作的电路主要应具有两方面的功能:一是控制每个晶闸管的控制角,使其达到调节输出电压的目的,当每组中各个晶闸管的角相同时,输出电流在平波电抗大时接近于方波,若将每组中各个晶闸管的角加以调制,便可得到接近于正弦波的输
12、出电压。第45页,共73页,编辑于2022年,星期日 二是按所需频率实现各相正负组间的换流,实现输出频率的调节。第46页,共73页,编辑于2022年,星期日4.AC-DC-AC变频器变频器 AC-DC-AC变频器又称间接变频器,它首先将电网交流电整流为可控的直流电,然后再由逆变器将直流电逆变为交流电,它的控制方式主要有电流型、电压型和PWM型三大类。1)电流型变频器)电流型变频器 图3.1.11是串联二极管式电流型变频器的电路框图。第47页,共73页,编辑于2022年,星期日图3.1.11电流型变频器电路框图第48页,共73页,编辑于2022年,星期日 TlT6为主晶闸管,ClC6为换流电容,
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