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全国自考模拟数字及电力电子技术实验报告 - 图文

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V1235222211+54RS断11+通35+4LCC02012C59119+8313R43RL6R2722RSLV58116+通3断S断T V 675 11通4341+C3C45551851L76221R141断1P1 RS c cV通路电TSOOB-KCUB 5—5图

四、实验示意图:

五、实验有关原理及原始计算数据,所应用的公式:

直流斩波器是利用功率组件对固定电压之电源做适当之切割以达成负载端电压改变之目的。若其输出电压较输入之电源电压低,则称为降压式(Buck )直流斩波器,若其输出电压较输入之电源电压高,则称为升压式(Boost) 直流斩波器。最常见的改变方式为 1.周期T固定,导通时间Ton改变,称脉波宽度调变(Pulse-width Modulation PWM)。 2.导通时间Ton固定,周期T改变,称频率调变(Frequency Modulation FM)。 3.周期T及导通时间Ton 同时改变,即波宽调变及频率调变混合使用。 在实际应用中,因直流斩波器常需在负载端接上滤波电感及滤波电容,若频率改变过大对电感及电容影响大,因此多数采用脉波宽度调变。 输出电压和输入电压之间的关系为:

U0=-UI[D/(1-D)]

占空比D=Ton/T,T=Ton+Toff,D<1

当D>1-D或者D<0.5时,除极性相反外,输出电压大于输入电压,即为极性反转式升压型开关稳压电源;当D<1-D 或者D<0.5时,除极性相反外,输出电压小于输入电压,即为极性反转式降压型开关稳压电源。 .

六、实验数据记录:

9.测出M=VO/VS与占空比D的函数关系 VS =14.8V (1)L=1.6mH D 0.23 V0(V) M (2)L=3.2mH D 0.23 V0(V) M

0.38 0.5 0.53 -17.0 1.14 0.69 -28.0 1.89 0.85 -41.7 2.81 -6.46 0.436 -11.55 -15.0 0.78 1.0 0.38 -8.4 0.56 0.5 -12.7 0.85 0.53 -15.0 1.0 0.69 -26.0 1.76 0.85 -39.0 2.64 -4.8 0.32

七、实验结果的计算及曲线:

电感L=1.6mH,电感电流iL处于连续与不连续临界状态时的占空比D=0.615

L=1.6mH,连续与不连续临界工作状态时的iL、VL波形

L=1.6mH,连续与不连续临界工作状态时的Vbe、Vce波形

L=1.6mH,连续与不连续临界工作状态时的iC、iD波形

L=1.6mH,连续与不连续临界工作状态时的VD波形

L=1.6mH,连续工作状态时的VL、iL波形

L=1.6mH,连续工作状态时的Vbe、Vce波形

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V1235222211+54RS断11+通35+4LCC02012C59119+8313R43RL6R2722RSLV58116+通3断S断T V 675 11通4341+C3C45551851L76221R141断1P1 RS c cV通路电TSOOB-KCUB 5—5图 四、实验示意图: 五、实验有关原理及原始计算数据,所应用的公式: 直流斩波器是利用功率组件对固定电压之电源做适当之切割以达成负载端电压改变之目的。若其输出电压较输入之电源电压低,则称为降压式(Buck )直流斩波器,若其输出电压较输入之电源电压高,则称为升压式(Boost) 直流斩波器。最常见的改变方式为 1.周期T固定,导通时间Ton改变,称脉

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