SPWM逆变电路实验.doc

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SPWM逆变电路实验

华 北 电 力 大 学 电力电子 实 验 报 告 实验名称SPWM逆变电路实验 实验、SPWM逆变电路实验 一、实验目的 1.掌握单相正弦波(SPWM)逆变电路的组成、工作原理、特点、波形分析与使用场合。 2.熟悉正弦波发生电路、PWM专用集成电路SG3525的工作原理与使用方法。 、实验仪器 MCL-III教学实验台主控制屏 MCL-22实验 踪示波器 万用表、原理 脉宽调制信号由专用集成芯片SG3525产生。SG3525芯片不仅能产生频率灵活可变的方波,而且可输出正弦PWM(SPWM)信号,以提高后接变压器的工作频率。为了使SG3525产生一个SPWM信号,可在芯片的9脚处加入一个幅度可变的正弦波与5脚处的锯齿波信号进行比较,从而获得SPWM控制信号,改变正弦波的幅值,即改变调制度M(调制度定义为正弦波调制波峰Urm与锯齿波载波峰值Utm之比,即M=Urm/Utm)就可以改变输出电压的幅值,. 四、实验内容和要求 实验内容: 1.。 实验方法1. (1)观察“SPWM波形发生器”的正弦信号Ur波形(2端对地),改变正弦波频率调节电位,测试其频率可调范围。 (2)观察三角波Uc的波形(1端对地),观察并记录其顶点UH、谷点UL 具体接线:将电阻(灯箱)并联接入“7”、“9”端,然后9端与电感(电感选用作整流实验时用的750mH的电感,NMCL-22实验箱上的电感实际上不存在)的一端相联,电感的另一端与“6端”相连。 (2)将正弦波幅值调整到中间位置,合上主电源,用示波器观察并记录电容(电阻)两端的电压波形。 (3)调整三角波载波的频率,观察电容两端的电压波形及电压值(交流)发生了什么变化。 (4)调整正弦波调制信号的频率,观察电容两端的电压波形及输出电压值的频率发生了什么变化。 (5)调整正弦波调制信号的幅值,观察电容两端的电压波形及电压值(交流)发生了什么变化。 五、实验报告列出 列出正弦波信号顶点UH、谷点UL 顶点UH谷点UL 4.电阻负载是输出电压: 正弦波和三角波频率的比较: 5.实验电路用的是单极性控制方式还是双极性控制方式。 答:实验电路用的是双极性控制方式。因为在一个周期内,输出的SPWM波形只有两种波形,没有=0的电平。 6. 在SPWM逆变电路中,同一相上下两个臂的驱动信号是否需要死区时间,为什么? 答:需要。否则上下两个桥臂会直接导通造成短路烧毁电路。 7.在逆变电路中二极管的作用是什么? 答:给交流侧向直流侧反馈的无功功率提供通道。 8.输出的电压值与正弦波调制信号的幅值有何关系? 答:输出电压值随正弦波调制信号的幅值的增大而增大,随正弦波调制信号的幅值的减小而减小。 正弦波调制信号的幅值最大时输出电压波形如下: 正弦波调制信号的幅值最小时输出电压波形如下: 正弦波调制信号的幅值最小时输出电压波形如下: 9.输出的电压频率与正弦波调制信号的频率有何关系? 答:输出的电压频率随正弦波调制信号的频率的增大而增大,随正弦波调制信号的频率的减小而减小。 正弦波调制信号的频率最大时输出电压波形如下: 正弦波调制信号的频率最小时输出电压波形如下: 10.载波频率对输出电压波形有何影响? 答:载波频率的改变对输出电压幅值无影响,但可改变输出电压波形中的谐波含量。 载波频率最大时的电压波形: 载波频率最小时的电压波形: 11. SPWM实验和DC/DC(2)实验在主电路结构和控制方式上有何异同。 答:相同点:主电路控制方式。 不同点:SPWM实验为双极性控制方式,DC/DC(2)实验为单极性控制方式。

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