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8.3.1恒频变压AC/AC变换电路8.3.2变频AC/AC变换电路8.3.2变频AC/AC变换电路1.单相变频AC/AC变换电路(a)(b)图8-22变频AC/AC变换电路及波形(a)电路(b)输出电压波形8.3.2变频AC/AC变换电路2.三相变频AC/AC变换电路三相交流/交流变换电路电路接线形式主要有公共交流母线进线方式和输出星形联结方式两种。(1)公共交流母线进线方式。图8-23所示的是采用公共交流母线进线方式的三相变频AC/AC变换电路原理图,它由三相彼此独立的、输出电压相位差为120°的单相交流/交流变换电路组成,它们的电源进线通过进线电抗器接在公共的交流母线上。(2)输出星形联结方式。图8-24所示的是采用输出星形联结方式的三相变频AC/AC变换电路原理图,电源进线通过进线电抗器接在公共的交流母线上。三相变频AC/AC变换电路的特点如下:①直接一次变换,效率较高;②可方便实现四象限工作;③低频输出波形接近正弦波。8.3.2变频AC/AC变换电路2.三相变频AC/AC变换电路图8-24采用输出星形联结方式的三相变频AC/AC变换电路原理图图8-23采用公共交流母线进线方式的三相变频AC/AC变换电路原理图8.4PWM控制电路8.4.1PWM控制电路概述8.4.2PWM控制电路的应用8.4.1PWM控制电路概述脉冲宽度调制技术通常利用半导体器件的开通和关断把直流电压变成一定周期和宽度的电压脉冲序列,以实现变压、变流、变频、控制和消除谐波的目标。在嵌入式微控制器中,PWM模块的数字输出对模拟电路进行控制,广泛应用在测量、通信、功率控制与变换的许多领域中。图8-25中心对称型PWM信号和边沿对称形型PWM信号8.4.1PWM控制电路概述1.PWM信号的类型8.4.1PWM控制电路概述2.PWM信号的占空比图8-26一个PWM信号8.4.1PWM控制电路概述3.PWM数字信号的发生对于周期和占空比相同的PWM信号,中心对称型PWM信号和边沿对称型PWM信号的高低电平跳变的时刻不同。对于占空比不同的PWM信号,每个周期的PWM信号的电平跳变的时刻也不相同。嵌入式微控制器常配置PWM模块,它的基本组成有时钟、PWM计数器、PWM占空比寄存器、比较器和PWM周期寄存器等,如图8-27所示。图8-27PWM数字信号发生器的框图8.4.1PWM控制电路概述3.PWM数字信号的发生PWM信号的波形如图8-28所示。(a)(b)图8-28PWM信号波形图(a)中心对称形(b)边沿对称形8.4.1PWM控制电路概述3.PWM数字信号的发生8.4.1PWM控制电路概述3.PWM数字信号的发生8.4.2PWM控制电路的应用1.PWM直流斩波电路8.4.2PWM控制电路的应用1.PWM直流斩波电路(1)PWM直流斩波原理用可控的功率开关管代替开关,输入一定的控制信号,控制电路的交替通断,获得可调的输出电压,达到降压的目的。如图8-30所示是基本斩波电路与输出电路波形。(a)(b)图8-30基本斩波电路与输出电压波形(a)基本斩波电路(b)输出电压波形8.4.2PWM控制电路的应用1.PWM直流斩波电路(1)PWM直流斩波原理8.4.2PWM控制电路的应用1.PWM直流斩波电路(a)(b)图8-31脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PEM)(a)脉冲宽度调制(PWM)(b)脉冲频率调制(PEM)8.4.2PWM控制电路的应用1.PWM直流斩波电路(3)升压斩波电路图8-32直流升压电路组成8.4.2PWM控制电路的应用1.PWM直流斩波电路(3)升压斩波电路图8-33升压电路晶闸管断开和闭合时的输出波形(a)升压电路输出波形(b)晶闸管断开(c)晶闸管闭合(a)(b)(c)8.4.2PWM控制电路的应用1.PWM直流斩波电路8.4.2PWM控制电路的应用1.PWM直流斩波电路图8-34直流降压电路8.4.2PWM控制电路的应用1.PWM直流斩波电路(4)降压斩波电路图8-36方波连续输出波形和平均电压8.4.2PWM控制电路的应用1.PWM直流斩波电路(4)降压斩波电路(a)(b)图8-37带有LC滤波的降压斩波电路电路与电压波形(a)电路
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