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综 述 4
Summary 6
第1章 蓄电池充电特性及充电技术现状 9
1.1蓄电池充电特性 9
1.2蓄电池充电过程 9
第二章 IGBT特性 10
2.1 IGBT的基本结构 10
2.2 IGBT的工作原理 13
2.3 IGBT的工作特性 13
2.3.1 静态特性 13
2.3.2 动态特性 14
2.4 IGBT的擎住效应与安全工作区 15
2.4.1 擎住效应 15
2.4.2 安全工作区 16
2.5 栅极特性 17
2.6 栅极串联电阻及栅极驱动波形的上升、下降速率 19
2.7 IGBT的驱动电路 21
2.7.1 IGBT 的驱动与保护技术 21
2.7.2 驱动电路的要求 22
2.7.3 模块驱动中对电源的要求 23
2.8 驱动电路的种类 23
2.8.1 采用脉冲变压器隔离驱动IGBT 23
2.8.2 采用光耦合器等分立元器件驱动IGBT 24
2.8.3 专用光耦合器等分立元器件驱动IGBT 24
2.9 IGBT 模块保护 25
2.9.1 IGBT的过电流保护 25
2.9.2 IGBT的过压保护 25
2.9.3 IGBT的关断缓冲吸收电路 25
2.9.4 缓冲电路的基本结构 26
第3章 高频变压器特性 28
第4章 DC/DC变换原理 29
4.1 一般情况 29
4.2 工作周期 29
第5章 元器件的选择及参数计算 30
5.1 关键元器件的选择 30
5.2 IGBT的选择 30
5.3 次级快恢复整流二极管的选择 31
5.4 缓冲电路的计算 32
5.5 高频变压器的设计 32
5.5.1 AP法公式推倒 32
5.5.2 变压器视在功率的确定 34
5.5.3 窗口使用系数的确定 35
5.5.4 磁心结构常数 35
5.5.5 AP的计算 36
5.6 三相全控桥整流电路的计算 38
5.7 滤波电容、电感的计算 39
5.7.1支撑电容C1的计算 39
5.7.2 滤波LC的计算 39
第6章 散热计算 39
6.1 开关管IGBT散热计算 40
6.1.1 功率器件热性能的主要参数 40
6.1.2 功率器件热设计 40
6.1.3 散热计算 40
6.2 快恢复二极管散热计算 42
6.3 散热器的选取 42
第7章充电器原理及硬件设计 43
7.1 充电器主电路硬件设计 43
7.1 充电器工作原理 43
第8章 MATLAB仿真 44
8.1 MATLAB的概况 44
8.2 MATLAB产生的历史背景 45
8.3 MATLAB的语言特点 46
8.4 SIMULINK概况 47
8.5 SIMULINK仿真 48
结论 51
参考文献 51
致 谢 52
矿用铅酸蓄电池组高频智能充电器主电路的研究设计
综述:
本课题以矿用铅酸蓄电池组高频智能充电器实际科研课题为背景,可以作为实际科研项目的一个功能模块。蓄电池是矿厂在井下必不可少的能源,省去电缆的传输,减少危险的发生,方便生产,保障安全。高频智能充电器缩小了体积,运输方便,可以随时给蓄电池补充能量。并对充电电压和充电电流及电池温度进行着检测,判断蓄电池是否充满,是否发生故障,保证充电安全。基于这些优点,广泛应用于现代工业的各个行业了一种方案采用先进的三段式充电控制方法,有效地提高充电效率,延长电池寿命。 温升:+25℃?,工作环境条件:-25℃~+70℃?。
本文首先介绍了蓄电池充电特性、IGBT特性及高频变压器特性,紧接着分析了DC/DC变换的工作原理,然后介绍了元器件的选型及参数计算,分析电路原理设计出原理图,并且阐述了蓄电池工作原理,最后用MATLAB中的SIMULINK进行结果的仿真。
对于蓄电池充电的原理问题,本文采用了三段式充电的原理即快速充电、补足充电、涓流充电三个阶段传统定电压充电定电流充电提高电池的充电效率,缩短充电时间,并能有效延长电池寿命。Mineral product plumbous acid battery unit high frequency intelligence battery charger main circuit research design
Summary: This topic take the mineral product plumbous acid battery unit high frequency intelligence battery charger actual scientific research topic as a background,can take the ac- tual scientific research ite
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