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精品精品doc单相半波整流电路的设计摘要□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□为使变压□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□为使变压□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□口闸管不□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□口闸管不□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□关键词:□□□,□□,□□I错误!未指定书签。I错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误.未指定书签。错误.未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。目录摘要课题背景选题背景参数选择单相半波整流电路的设计单相半波整流电路(电阻负载)工作原理和电路特点(电阻负载)电路原理图(电阻负载)参数计算(电阻负载)仿真波形(电阻负载)结论(电阻负载)单相半波整流电路(电感负载)工作原理(电感负载)仿真波形(电感负载)单相半波整流电路(阻感负载)工作原理(阻感负载)电路原理图(阻感负载)参数计算(阻感负载)仿真波形(阻感负载)致谢参考文献课题背景选题意义电力电子技术是以电力、电能为研究对象的电子技术,又称电力电子学

(PowerElectronics)。它主要研究各种电力电子半导体器件,以及由这些电力电子器件

所构成的各式各样的电路或设置,以完成对电能的变换和控制。电力电子学是横跨“电

子”“电力”“控制”三个领域的一个新兴工程技术学科。由于电力电子技术是将电子技术和控制技术引入传统的电力技术领域,利用半导体电力开关器件组成各种电力变换电路实现电能的变换和控制,而构成的一门完整的学科。故其学习方法与电子技术和控制技术有很多的相似之处。单相半波整流电路是一种相对重要的整流电路,把交流电能转换成直流电能的一种整流电路。它可以应用到很多的地方,在许多的元器件中都有用到,范围广泛。在充分理解单相半波整流电路工作原理的基础上,设计出单相半波整流电路带电阻负载、电感负载、阻感负载时的电路原理图,使用 软件对所设计的电路带不同负载的情况下晶闸管取三个不同的触发角(要求a>900,=900和<900各取一个角度)进行仿真,分别获得Ud、Id、UVT、IVT、I2波形,并对所给出的角度计算上述数值。参数选择脉冲参数:导通角a=60°,90°,120°电源:U=220V2电阻:R=100Q电感L=100mH频率f:50Hz单相半波整流电路的设计单相半波整流电路(电阻负载)工作原理和电路特点(电阻负载)工作原理:在变压器二次绕组两端串接一个电阻和一个晶闸管。在晶闸管处于断态时,电路中无电流负载电阻两端电压为零。u全部施加于两端。如在u正半周2 2承受阳极电压期间的皿时刻给门极加触发脉冲,则开通。忽略晶闸管通态电压,1则直流输出电压瞬时值m与u相等。至n即u降为零时,电路中电流亦降至零,d2 2

关断,之后u、u均为零。

di电路特点:接线简单,使用的整流元件少,但输出的电压低、脉动大、效率也低。电路原理图(电阻负载)图2-1单相半波整流电路原理图(电阻负载)参数计算(电阻负载)触发角a:a移相范围为0°〜180°

导通角0:0=180°-a

输出电压平均值U=—J兀42Usinwtd(wt)=^2U2(1+COSa)=0.45U1+CoSa"(2-1)d 2兀a2 2兀 2 2输出电流平均值U□I=-U□I=-d-

dR(2-2)负载电流平均值,U'K-asin2a”I=T' 负载电流平均值,U'K-asin2a”I=T' + 2R%2K 4兀(2-3)晶闸管电流有效值, U:k-a sin2a”I=一, + VTR\,2K4K(2-4)仿真波形(电阻负载)以下波形依次为U、U、U、I、I、I的波形

,.i 2dVT2dVT(a)导通角a=60°时,由下式U=U=0.45义220义得d1+cos60o 二74.25V图2-2a=60°时单相半波整流电路波形(电阻负载)

(b)导通角a=90°时,由下式1+cos90o-0.45义220义 =49.5V2

49.5100―49.5100―0.495A图2-3a=90°时单相半波整流电路波形(电阻负载)⑹导通角a=120°时,

由下式U―0.45U―0.45义220义得d1+cos120o —27.45V27.45 —0.2745A100图2-4a=120°时单相半波整流电路波形(电阻负载)结论(电阻负载)(a)在电源电压正半波(0~兀区间),晶闸管承受正向电压,在wt=a处触发晶闸管,晶闸管开始导通,形成负载电流I,负载上有输出电压和电流。■. ■. ■ d(b)在wt=兀时刻,U—0,电源电压自然过零,晶闸管电流小于维持电流而关断,2负载电流为0。⑹在电源电压负半波(兀~2兀区间),晶闸管承受反向电压而处于关断状态,负载上没有输出电压,负载电流为0。直到电压电源U2的下个周期的正半波,脉冲在wt—2兀+a处又触发晶闸管,晶闸管再次被触发导通,输出电压和电流有加在负载上,如此不断反".' - '.■' 复。单相半波整流电路(电感负载)工作原理(电感负载)当负载为点电感性负载时,此时因为负载电感的感生电动势作用,晶闸管前电压为负值

的时候电流不一定为零,有可能继续为正电流导通。此时负载电压比晶闸管前电压更

负(差值等于整流管正向压降)。此时,因为电压为负,所以电流在下降过程中等电

流减到零的瞬间,晶闸管才截止。电路原理图(电感负载)图2-5单相半波整流电路原理图(电感负载)仿真波形(电感负载)以下波形依次为U、U、U、I、I、I的波形

2dVT2dVT(1)导通角a=60°时,图2-6a=60°时单相半波整流电路波形(电感负载)(2)导通角a=90°时,图2-7a=90°时单相半波整流电路波形(电感负载)(3)导通角a=120°时,图2-8a=120°时单相半波整流电路波形(电感负载)单相半波整流电路(阻感负载)工作原理(阻感负载)(a)在wt=0〜a期间:晶闸管阳-阴极间的电压U大于零,此时没有触发信号,晶闸AK管处于正向关断状态,输出电压、电流都等于零。(b)在wt=a时刻,门极加触发信号,晶闸管触发导通,电源电压U加到负载上,输2TOC\o"1-5"\h\z出电压U=U。由于电感的存在,负载电流I只能从零按指数规律逐渐上升。d2 d(c)在wt=wt~wt期间:输出电流I从零增至最大值。在I的增长过程中,电感产1 2 d d生的感应电势力图限制电流增大,电源提供的能量一部分供给负载电阻,一部分为电感的储能。(d)在wt=wt~wt期间:负载电流从最大值开始下降,电感电压改变方向,电感释2 3...... 放能量,企图维持电流不变。(e)在wt=兀时,交流电压U过零,由于感应电压的存在,晶闸管阳极、阴极间的电2压U仍大于零,晶闸管继续导通,此时电感储存的磁能一部分释放变成电阻的热能,AK另一部分磁能变成电能送回电网,电感的储能全部释放完后,晶闸管在U2反压作用下而截止。直到下一个周期的正半周,即wt=2兀+a时,晶闸管再次被触发导通,如此循

环不已。电路原理图(阻感负载)图2-9单相半波整流电路原理图(阻感负载)参数计算(阻感负载)L—d+Ri=■<2Usinwt□dtd2初始条件:wt=a,i=0

d求解可得:idsin(a—①)eR(M"-。,)

wL十“,力2sin(idsin(a—①)eR(M"-。,)

wL十“,力2sin(wt一①)。其中Z=rR2+(wL)2,wL9=arctan——R当wt=9+a时,i=0,代入上式整理得

dsin(a-0)etan9=sin(0+a-9)□当a、9均已知时,可由上式求出0。

电压平均值为U=1-J°+a,/2usinwtd(wt)=0.255U[os-cos©+a)扪d 2兀a2 2电流平均值为U□I——d-

dR兀一a1I— 1 [1]dVT 2兀 dIVT—,1—卜12d(wt)—\-2Kad:兀-a口)2兀。IVD

r111兀+ar//、 ,兀+。—, J 12d(wt)— 1\,2兀ad 2兀 d仿真波形(阻感负载)以下波形依次为U、U、U、I、I、I的波形.■ ■ ■ ; 2dVT2dVT(a)导通角a=60°时,图2-10a=60°单相半波整流电路波形(阻感负载)(b)导通角a=90°时,图2-10a=90°单相半波整流电路波形(阻感负载)(c)导通角a=120°时,图2-11a=120°单相半波整流电路波形(阻感负载)3设计总结体会在这次课程设计中,我们做的是单相半波整流电路的课程设计。对于课程设计的内容,首先要做的应是对设计内容的理论理解,在理论充分理解的基础上,才能做好课程设计,才能设计出性能良好的电路。在生产实际中有很多场合都需要用到可调的直流电源,比如直流电动机的调速,同步电动机的励磁,电焊等。可利用晶闸管的单向导电特性组成的可控整流电路来满足。而可控整流,就是把交流电变换成大小可调的单一方向直流电的过程,单相半波可控整流电路就是其中的一种。为了更好的做好这次的课程设计,我们首先仔细的了解了单相半波可控整流电路的工作原理,工作方式等等,我们仔细地阅读了课本,包括我们在这次课程设计中会用到的一些公式。由于我们是第一次接触课程设计,所以在这次的课程设计中,我们的效率不是很高,其中包括对PSIM软件不是很熟悉,花了一些时间去熟悉它,我们觉得在这次的设计中,提高了我们对理论知识的理解程度,进一步的理解了单相半整流电路的工作原理,增加了我们小组的团队合作精神,同时也培养了我们自己解决问题的习惯,为我们以后在工作中解决问题打好了良好的基础。致谢这是我第二次做课程设计了,但是这次的课程设计给我的印象最深。因为得到了同学耐心的帮助,它不仅要运用电力电子的知识还要我们熟练的掌握PSIM的运用,这就是理论与实际的结合。通过这次的课程设计,我发现了电力电子技术的重要性,它里面的器件如晶闸管之类的还可以对我们实际的电路起到提高效率和保护作用,可以通过控制它的触发脉冲来实现它的关断,这都是非常常见但是却非常有实际意义的。课程设计并没有想象中的那么顺利,其间我们也遇到了很多的困难,但是在大家的讨论和同学的帮助下我们还是完成了,这让我意识到只要我们努力了,就没有攻

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