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            交流調壓器

            更新時間:2023-03-13 23:51:52 閱讀: 評論:0

            地瓜餅-小米開發(fā)者選項

            交流調壓器
            2023年3月13日發(fā)(作者:qq漂流瓶在哪)

            課程設計說明書

            題目UC3842斬控式單相交流調壓電路

            (院)系

            專業(yè)班級學號

            學生姓名

            指導教師姓名

            完成日期

            湖南工程學院

            課程設計任務書

            課程名稱:電力電子技術

            題目:UC3842斬控式單相交流調壓電路

            專業(yè)班級:

            學生姓名:學號:

            指導教師:

            審批:

            任務書下達日期2020年06月13日

            設計完成日期2020年06月24日

            設計內容與設計要求

            一.設計內容:

            1.電路功能:

            1)用斬控方式實現(xiàn)交流調壓,功率因數(shù)高,諧波小,輸出波形好。

            2)電路由主電路與控制電路組成,主電路主要環(huán)節(jié):主電力電子開

            關與續(xù)流管。控制電路主要環(huán)節(jié):脈寬調制PWM電路、電壓電流

            檢測單元、驅動電路、檢測與故障保護電路。

            3)主電路電力電子開關器件采用GTR、IGBT或MOSFET。

            4)系統(tǒng)具有完善的保護

            2.系統(tǒng)總體方案確定

            3.主電路設計與分析

            1)確定主電路方案

            2)主電路元器件的計算及選型

            3)主電路保護環(huán)節(jié)設計

            4.控制電路設計與分析

            1)檢測電路設計

            2)功能單元電路設計

            3)觸發(fā)電路設計

            4)控制電路參數(shù)確定

            二.設計要求:

            1.用UC3842產生脈沖。

            2.設計思路清晰,給出整體設計框圖;

            3.單元電路設計,給出具體設計思路和電路;

            4.分析所有單元電路與總電路的工作原理,并給出必要的波形分

            析。

            5.繪制總電路圖

            6.寫出設計報告;

            主要設計條件

            進度安排

            1.設計依據(jù)主要參數(shù)

            1)輸入輸出電壓:單相(AC)220(1+15%)、0~160V(AC)

            2)最大輸出電流:200A

            3)功率因數(shù):≥

            2.可提供實驗與仿真條件

            說明書格式

            1.課程設計封面;

            2.任務書;

            3.說明書目錄;

            4.設計總體思路,基本原理和框圖(總電路圖);

            5.單元電路設計(各單元電路圖);

            6.故障分析與電路改進、實驗及仿真等。

            7.總結與體會;

            8.附錄(完整的總電路圖);

            9.參考文獻;

            11、課程設計成績評分表

            第一周星期一:課題內容介紹和查找資料;

            星期二:總體電路方案確定

            星期三:主電路設計

            星期四:控制電路設計

            星期五:控制電路設計;

            第二周星期一:控制電路設計

            星期二:電路原理及波形分析、實驗調試及仿真等

            星期四~五:寫設計報告,打印相關圖紙;

            星期五下午:答辯及資料整理

            目錄

            第一章設計整體思路

            1.1交流斬波調壓的大體原理

            1.2交流斬波調壓的框圖

            第二章單元電路設計

            2.1主電路

            2.2反饋電路

            2.2.1封裝

            要緊參數(shù)

            2.2.3光耦采納PC817

            2.3過零檢測電路

            2.4操縱電路

            第三章故障分析與電路改良、實驗及仿真

            第四章總結與體會

            附錄完整的原理圖

            參考文獻

            第一章設計整體思路

            交流調壓的操縱方式有三種:

            ①整周波通斷操縱整周波操縱調壓——適用于負載熱時刻常數(shù)較大的電

            熱操縱系統(tǒng)。晶閘管導通時刻與關斷時刻之比,使交流開關在某幾個周波持續(xù)導

            通,某幾個周波持續(xù)關斷,如此反復循環(huán)地運行,其輸出電壓的波形如圖所示。

            改變導通的周波數(shù)和操縱周期的周波數(shù)之比即可改變輸出電壓。為了提高輸出電

            壓的分辨率,必需增加操縱周期的周波數(shù)。為了減少對周圍通信設備的干擾,晶

            閘管在電源電壓過零時開始導通。但它也存在一些缺點那確實是:在負載容量專

            門大時,開關的通斷將引發(fā)對電網(wǎng)的沖擊,產生由操縱周期決定的奇數(shù)次諧波,

            這些諧波引發(fā)電網(wǎng)電壓轉變,造成對電網(wǎng)的污染。

            圖整周波操縱的電壓波形

            ②相位操縱。相位操縱調壓——利用操縱觸發(fā)滯后角α的方式,操縱輸出電

            壓。晶閘管經(jīng)受正向電壓開始到觸發(fā)點之間的電角度稱為觸發(fā)滯后角α。在有效

            移相范圍內改變觸發(fā)滯后角,即能改變輸出電壓。有效移相范圍隨負載功率因數(shù)

            不同而不同,電阻性負載最大,純感性負載最小。圖是阻性負載時相控方式的交

            流調壓電路的輸出電壓波形。相控交流調壓電路輸出電壓包括較多的諧波分量,

            當負載是電動機時,會使電動機產生脈動轉矩和附加諧波損耗。另外它還會引發(fā)

            電源電壓畸變。為減少對電源和負載的諧波阻礙,可在電源側和負載側別離加濾

            波網(wǎng)絡。

            圖相位操縱的電壓波形

            ③斬波操縱。斬波操縱調壓——使開關在一個電源周期中多次通斷,將輸入

            電壓切成幾個小段,用改變段的寬度或開關通斷的周期來調劑輸出電壓。斬控調

            壓電路輸出電壓的質量較高,對電源的阻礙也較小。圖為斬波操縱的交流調壓電

            路的輸出電壓波形。在斬波操縱的交流調壓電路中,為了在感性負載下提供續(xù)

            流通路,除串聯(lián)的雙向開關S1外,還須與負載并聯(lián)一只雙向開關S2。當開關S1

            導通,S2關斷時,輸出電壓等于輸入電壓;開關S1關斷,S2導通時,輸出電壓

            為零。操縱開關導通時刻與關斷時刻之比即能操縱交流調壓器的輸出電壓。開關

            S1、S2動作的頻率稱斬波頻率。斬波頻率越高,輸出電壓中的諧波電壓頻率越高,

            濾波較容易。當斬波頻率不是輸入電源頻率的整數(shù)倍時,輸出電壓中會產生諧波。

            當斬波頻率較低時,諧波含量較多,對負載產生不良的阻礙。將斬波信號與電源

            電壓鎖相,可排除諧波。斬波操縱的交流調壓電路的功率開關元件必需采納功率

            晶體管或其他自關斷元件,因此本錢較高。

            圖1.3斬波操縱交流調壓電路的輸出波形

            斬波操縱方式時,晶閘管要帶有強迫關斷電路或采納IGBT、MOSFET等可自

            關斷器件,在每一個電壓周波中,開關元件多次通斷,使電壓斬波成多個脈沖,

            改變導通比即可實現(xiàn)調壓。本課程設計采納斬控式單相交流調壓方案。

            圖1.4斬控式交流調壓電路原理圖

            斬控式交流調壓電路的原理圖如圖所示,一樣采納全控型器件作為開關器

            件。其大體原理和直流斬波電路有類似的地方,只是直流斬波電路的輸入是直

            流電壓,而斬控式交流調壓電路的輸入是正弦交流電壓。在圖斬控式交流調壓

            電路流電源u1的正半周,用V1進行斬波操縱,用V3給負載電流提供續(xù)流通道;

            在u1的負半周,用V2進行斬波操縱,用V4給負載電流提供續(xù)流通道。設載

            波器件(V1或V2)導通時刻為ton,開關周期為T,那么導通比a=ton/T。和

            直流斬波電路一樣,也能夠通過改變a來調劑輸出電壓。圖給出了電阻性負載

            時負載電壓u0和電源電流i1(也確實是負載電流)的波形。能夠看出,電源電

            流的基波分量是和電源電壓同相位的,即位移因數(shù)為1。另外,通過傅里葉級

            數(shù)分析可知,電源電流中不含低次諧波,只含和開關周期T有關的高次諧波。

            這些高次諧波用很小的濾波器即可濾除。這時電路的功率因數(shù)接近1。

            交流通過濾波后電流通過主電路由Q1、Q2、Q3組成。D1和Q2和Q1和D2

            是用來實現(xiàn)電流續(xù)流的。當在電流的正半周的時候Q2導通,然后通過D1續(xù)流。

            當在負半周的時候就能夠夠實現(xiàn)續(xù)流功能。Q3是用于調劑電流的開通和斷開的

            也確實是UC3842所產生的PWM波形是在Q3上表現(xiàn)出來的。通過調劑占空比使輸

            出電壓降低,以實現(xiàn)調壓的目的。可是為了實現(xiàn)實時的操縱電壓的輸出故采納閉

            環(huán)操縱,在輸出端接有變壓器和整流電路,再通過電阻的分壓給TL431提供一個

            電壓,然后和內部的參考電壓進行比較,以操縱光偶的發(fā)光二極管的發(fā)光,光耦

            是實現(xiàn)電路的隔離。UC3842的2腳是反饋電壓輸入端,此腳電壓與誤差放大

            器同相端的2.5V基準電壓進行比較,產生誤差電壓,從而操縱脈沖寬度。

            1.1交流斬波調壓的大體原理

            交流斬波調壓的原理波形如圖所示。由圖可知,它是用一組頻率恒定、占空

            比可調的脈沖,對正弦波電壓進行調制后,取得邊緣為正弦波、占空比可調的電

            壓波形。該電壓的調制頻率f0,其大體諧波頻率為土50Hz。改變占空比,即可

            改變輸出電壓。利用具有自關斷能力的電力半導體器件就可方便地組成交流斬

            波調壓電路。

            圖1.5交流斬控調壓的原理波形圖

            1.2交流斬波調壓的框圖

            濾波

            UC3842控制

            電路

            主電路

            反饋電路

            濾波

            反饋

            220VAC

            降壓交流

            輸出

            圖1.6總框圖

            第二章單元電路設計

            2.1主電路

            220V的交流通過插座J1、J2輸入電路。為了是電路在平安值之內工作故第

            一電流通過一個保險絲。然后通過C1和L1和L2共模扼流線圈進行濾波以排除

            電網(wǎng)帶來的阻礙。交流通過濾波后電流通過主電路由Q1、Q2、Q3組成。D1和Q2

            和Q1和D2是用來實現(xiàn)電流續(xù)流的。當在電流的正半周的時候Q2導通,然后通

            過D1續(xù)流。當在負半周的時候就能夠夠實現(xiàn)續(xù)流功能。R1、C2、D3、D4、C4、

            R7是用愛惜MOSFET的,作為吸收電路。當Q3出于關斷的時候將Q1、Q2依照是

            在交流的的正半周仍是負半周將Q2或Q1導通。

            圖2.1主電路

            2.2反饋電路

            TL431是一個有良好的熱穩(wěn)固性能的三端可調分流基準源。他的輸出電

            壓用兩個電阻就能夠夠任意的設置到從Verf(2.5V)到36V范圍內的任何

            值。該器件的典型動態(tài)阻抗為0.2Ω,在很多應用頂用它代替齊納二極管,

            例如,數(shù)字電壓表,運放電路,可調壓電源,開關電源等。

            2.2.1封裝

            TL431的封裝和引腳散布

            TL431是一種并聯(lián)穩(wěn)壓集成電路。因其性能好、價錢低,因此普遍應用

            在各類電源電路中。其封裝形式與塑封三極管9013等相同,如圖2.2(a)

            所示。同類產品還有圖2.2(b)所示的雙直插外形的。

            2.2.2要緊參數(shù)

            三端可調分流基準源

            可編程輸出電壓:2.5V~36V

            電壓參考誤差:±0.4%,典型值@25℃(TL431B)

            低動態(tài)輸出阻抗:0.22Ω(典型值)

            等效全范圍溫度系數(shù):50ppm/℃(典型值)

            溫度補償操作全額定工作溫度范圍

            穩(wěn)壓值送從2.5--36V持續(xù)可調,

            參考電壓原誤差+-1.0%,

            低動態(tài)輸出電阻,

            歐姆,

            輸出電流1.0--100毫安。

            全溫度范圍內溫度特性平坦,

            典型值為50ppm,

            低輸出電壓噪聲。

            封裝:TO-92,PDIP-8,Micro-8,SOIC-8,SOT-23

            最大輸入電壓為37V

            最大工作電流150mA

            內基準電壓為2.5V

            輸出電壓范圍為2.5~36V

            應用領域:電源

            內部結構

            TL431的內部結構

            TL431的具體功能能夠用圖的功能模塊示意。由圖能夠看到,VI是一

            個內部的2.5V的基準源,接在運放的反向輸入端。由運放的特性可知,只

            有當REF端(同向端)的電壓超級接近VI(2.5V)時,三極管中才會有一

            個穩(wěn)固的非飽和電流通過,而且隨著REF端電壓的微小轉變,通過三極管

            圖1的電流將從1到100mA轉變。固然,該圖絕不是TL431的實際內部結

            構,但可用于分析明白得電路。

            2.2.3光耦采納PC817

            PC817的結構圖

            一、大體信息

            品處置信號:數(shù)字信號制作工藝:半導體集成導電類型:雙極型集

            成程度:小規(guī)模規(guī)格尺寸:231(mm)工作溫度:-40~85(℃)靜態(tài)功

            耗:3(mW)

            二、要緊特點

            PC817光電耦合器普遍用在電腦終端機,可控硅系統(tǒng)設備,測量儀器,

            影印機,自動售票,家用電器,如風扇,加熱器等電路之間的信號傳輸,

            使之前端與負載完全隔離,目的在于增加平安性,減小電路干擾,簡化電

            路設計。

            1.電流傳輸比(CTR:MIN.50%atIF=5mA,VCE=5V)

            2.高隔離電壓:5000V有效值

            3.緊湊型雙列直插封裝,PC817為單通道光耦,PC827為雙通光光

            耦,PC837為三通道,PC847為四通道光耦.

            3、要緊參數(shù)

            光電耦合器

            電流傳輸比:50%(最小值)

            高隔離電壓:5000V(有效值)

            符合UL標準

            極限參數(shù)

            正向電流:50mA

            峰值正向電流:1A

            反向電壓:6V

            功耗:70mW

            集電極發(fā)射極電壓:35V

            發(fā)射極集電極電壓:6V

            集電極電流:50mA

            集電極功耗:150mW

            總功耗:200mW

            工作溫度:-30℃~+100℃

            集電極發(fā)射極飽和電壓:0.1V(典型值)

            截止頻率:80kHz

            電流傳輸比:50%~600%

            封裝:DIP-4

            輸出電壓通過變壓器T2轉換成20V的交流然后通過整流橋編程直流。L4和

            C5和C6濾波以后給光耦提供電壓,同時通過R8和R20分壓為TL431提供電壓,

            該電壓與TL431內部的電壓比較然后操縱光耦的導通和導通程度。R9是光耦

            PC817的限流電阻。R22和C14是TL431的補償電路。光耦PC817依照電流的大

            小使三極管導通的程度不一樣,如此來反饋輸出電壓的大小。

            圖反饋電路

            2.3過零檢測電路

            為了是此刻Q3關斷的時候,Q1、Q2依照電流所處的正負半周交替導通

            就需要一個過零檢測電路以實現(xiàn)對Q1和Q2的正確觸發(fā)。通過變壓器T1進行

            降壓,假設果在電流的正半周,U1工作,通過R2和R4限流使光耦工作。光

            耦的三極管工作。因為在三級管的集電極有上啦電阻因此U8的一個引腳是低電

            平,因為要在Q3關斷的時候開通Q2因此與Q3相或,輸出為低電平,再取反。

            輸出高電平用來驅動Q2;假設果在電流的負半周,U4工作,通過R3和R1

            0限流使光耦工作。光耦的三極管工作。因為在三級管的集電極有上拉電阻因此

            U7的一個引腳是低電平,因為要在Q3關斷的時候開通Q1因此與Q3相或,

            輸出為低電平,再取反。輸出高電平用來驅動Q1

            圖過零檢測電路

            2.4操縱電路

            UC3842大多采納DIP-8封裝以下圖為UC3842內部框圖和引腳圖,UC3842采

            納固定工作頻率脈沖寬度可控調制方式,共有8個引腳,各腳功能如下:①腳

            是誤差放大器的輸出端,外接阻容元件用于改善誤差放大器的增益和頻率特性;

            ②腳是反饋電壓輸入端,此腳電壓與誤差放大器同相端的2.5V基準電壓進行比

            較,產生誤差電壓,從而操縱脈沖寬度;③腳為電流檢測輸入端,當檢測電壓

            超過1V時縮小脈沖寬度使電源處于間歇工作狀態(tài);④腳為按時端,內部振蕩器

            的工作頻率由外接的阻容時刻常數(shù)決定,f=1.8/(RT×CT);⑤腳為公共地端;⑥

            腳為推挽輸出端,內部為圖騰柱式,上升、下降時刻僅為50ns驅動能力為±1A;

            ⑦腳是直流電源供電端,具有欠、過壓鎖定功能,芯片功耗為15mW;⑧腳為5V基

            準電壓輸出端,有50mA的負載能力。

            圖2.7引腳功能圖

            圖2.8UC3842內部原理框圖

            UC3842是一種性能優(yōu)良、應用普遍、結構較簡單的PWM開關電源集成操縱

            器,由于它只有一個輸出端,因此要緊用于音端操縱的開關電源。

            UC38427腳為電壓輸入端,其啟動電壓范圍為16-34V。在電源啟動時,VCC

            <16V,輸入電壓施密物比較器輸出為0,現(xiàn)在無基準電壓產生,電路不工作;

            當Vcc>16V時輸入電壓施密特比較器送出高電平到5V蕨穩(wěn)壓器,產生5V基準

            電壓,此電壓一方面供銷內部電路工作,另一方面通過⑧腳向外部提供參考電壓。

            一旦施密特比較器翻轉為高電平(芯片開始工作以后),Vcc能夠在10V-34V范

            圍內轉變而不阻礙電路的工作狀態(tài)。當Vcc低于10V時,施密特比較器又翻轉為

            低電平,電路停止工作。

            當基準穩(wěn)壓源有5V基準電壓輸出時,基準電壓檢測邏輯比較器即達出高電

            平信號到輸出電路。同時,振蕩器將依照④腳外接Rt、Ct參數(shù)產生f=/的振蕩

            信號,此信號一路直接加到圖騰柱電路的輸入端,另一路加到PWM脈寬市制RS

            觸發(fā)器的置位端,RS型PWN脈寬調制器的R端接電流檢測比較器輸出端。R端為

            占空調節(jié)操縱端,當R電壓上升時,Q端脈沖加寬,同時⑥腳送出脈寬也加寬(占

            空比增多);當R端電壓下降時,Q端脈沖變窄,同時⑥腳送出脈寬也變變窄(占

            空比減小)。UC3842各點時序如下圖,只有當E點為高電平常才有信號輸出,

            而且a、b點全為高電平常,d點才送出高電平,c點送出低電平,不然d點送出

            低電平,c點送出高電平。②腳一樣接輸出電壓取樣信號,也稱反饋信號。當②

            腳電壓上升時,①腳電壓將下降,R端電壓亦隨之下降,于是⑥腳脈沖變窄;反

            之,⑥腳脈沖變寬。③腳為電流傳感端,通常在功率管的源極或發(fā)射極串入一小

            阻值取樣電阻,將流過開關管的電流轉為電壓,并將此電壓引入境腳。當負載短

            路或其它緣故引發(fā)功率管電流增加,并使取樣電阻上的電壓超過1V時,⑥腳就

            停止脈沖輸出,如此就能夠夠有效的愛惜功率管不受損壞。概述與特點

            UC3842是開關電源用電流操縱方式的脈寬調制集成電路。與電壓操縱

            方式相較在負載響應和線性調

            整度等方面有很多優(yōu)越的地方。

            該電路要緊特點有:

            內含欠電壓鎖定電路

            低起動電流(典型值為0.12mA)

            穩(wěn)固的內部基準電壓源

            大電流推挽輸出(驅動電流達1A)

            工作頻率可到500kHz

            自動負反饋補償電路

            雙脈沖抑制

            較強的負載響應特性

            圖2.9操縱電路

            第三章故障分析與電路改良、實驗及仿真

            設計中的注意事項:

            1、起動電路的設計

            電路中電容C12貯存的能量要能知足電源開始正常工作的需要,使得

            UC3842第7腳有穩(wěn)固、充沛的輸入供給。即電容C12的放電時刻要大于UC3842

            輸出脈沖的高電平持續(xù)時刻。不然,電源將顯現(xiàn)打嗝現(xiàn)象。因此,電容C2的容

            量和質量的選取超級重要。筆者在實際設計進程中,C12曾用100μF鋁電解電

            容,常常發(fā)覺電源打嗝;測量反饋端電壓,老是太低,以至于反饋端的整流二

            極管都沒有工作,說明反饋端電壓幅度不夠。緣故在于C12容量不夠,不能提

            供足夠的能量來使UC3842充分工作,因此,容量最好在100μF以上。

            2、反饋繞組的設計

            當UC3842啟動后,假設反饋繞組不能提供足夠的UF,電路就會不斷地起動,

            顯現(xiàn)打嗝現(xiàn)象。另外,依照筆者的體會,假設UF大于時,也會引發(fā)UC3842工

            作異樣,致使輸出脈沖占空比變小,輸出電壓變低。故而反饋繞組匝數(shù)的選取

            及其纏繞是超級重要的,一樣可按13~15V設計,使UC3842正常工作時,7腳

            的電壓維持在13V左右。

            UC3842為固定工作頻率脈寬調制方式,輸出電壓或負載轉變時僅調整占空

            比,操縱場效應管的導通時刻。反饋電壓輸入2腳,此腳電壓與內部基準進行比

            較,產生操縱電壓,從而操縱脈沖寬度;輸出脈沖的頻率由4腳外接按時電阻

            Rt及按時電容Ct決定,f的單位取kΩ,Ct取μF。3腳為電感

            電流傳感器端,當取樣超過1V時,縮小導通脈寬,使電源處于間隙工作狀態(tài);6

            腳,輸出端,內部為圖騰柱式,上升、下降時刻僅50ns,驅動能力為±1A;7

            腳,供電輸入,起振后工作電壓為10~13V,低于10V停止工作,功耗為15mW;

            8腳,內部基準5V(50mA)。

            3、過流愛惜原理

            當負載電流超過額定值或短路時,場效應管電流增加,R16上的電壓反饋至

            3腳(電壓大于1V),通過內部電流放大器使導通寬度變窄,輸出電壓下降,直至

            使UC3842停止工作,沒有觸發(fā)脈沖輸出,使場效應管截止,達到愛惜功率管的

            目的。短路現(xiàn)象消失后,電源自動恢復正常工作。

            4、過壓愛惜原理

            當因某種緣故使輸出電壓太高時,由反饋繞組形成的電壓也高,從而使2

            腳的電壓太高,內部愛惜電路起動,使6腳輸出脈沖高電平常刻變短,或不輸出

            高電平使開關管截止。

            開關管愛惜電路

            第四章總結與體會

            這次課程設計有兩周的時刻,在第一周,咱們要緊進行相關課題資料的搜

            集,確信設計方案。斬波那個課題說簡單不簡單說難也不難,由于有事請假因

            此第一周的工作就勉勉強強完成了,接下來第二周的任務比較艱巨,要緊有主

            電路的設計和操縱電路設計和波形分析、調試仿真等。

            本以為情形會順利進行,但后來才發(fā)覺,確實不簡單,遇上了很多麻煩。

            老是顯現(xiàn)大大小小的錯誤,更正這一個下一個又有問題,弄的頭都大了。只是

            仍是黃天不負有心人,最后總算是完成了。

            通過本次課程設計,對斬波有更深切的了解,感覺以后仍是要增強動手

            實踐的練習。俗語說:“熟能生巧”。同時還我意識到要學好咱們專業(yè)課的重要

            性,不但要上課認真聽講,把握講義知識,而且咱們還需要常常勤與動手,勤

            于做實驗,把理論知識和實踐技術充分的合理的結合起來。只有理論和實踐相

            結合才能更深切的了解講義知識,才能更深刻的了解專業(yè)知識的內涵和外延。

            也只有如此,知識才能在理論和實踐中貫通。

            附錄完整的原理圖

            參考文獻

            1

            J2

            1

            J1

            F120A

            C1

            L1INDUCTORL2INDUCTOR

            T2TRANS3

            Q12SK15

            59

            Q2

            2SK15

            59

            D1DIODE

            D3DIODE

            D2DIODE

            D4DIODE

            C2

            222

            R1100

            k

            L3INDUCTOR

            C3

            0.1uF/100V

            C4222

            R7100

            K

            OUT1

            OUT2

            Q1Q2

            1

            2

            3

            4

            D5

            IN4

            007X4

            A1A2

            1

            2

            3

            4

            D6

            IN4

            007x

            4

            L4INDUCTOR

            +

            C5

            C60.01uF

            T1TRANS3

            R247KΩ

            R4330

            Ω

            R347kR10330

            R1110k

            R510k

            12

            43

            U1Q817

            12

            43

            U4Q817

            VCC

            VCC

            U2

            NOT

            Q1

            Q2

            A1A2

            R810k

            R94.7K

            R2247K

            R2110K

            R201K

            C14100

            nF

            23

            1

            U6TL43

            1

            12

            43

            U3Q817

            A3A4

            C80.1uF

            C120.01uF

            C13222

            R1522

            R161K

            R1710K

            R180.33

            R19100

            K/1W

            Vi

            7

            VFR

            2

            Vco

            m

            p

            1

            Vref

            8

            Rt/Ct

            4

            Vo

            6

            Ics

            3

            GND

            7UC3842

            Q4

            2SK15

            59

            D7DIODE

            U5NOT

            OUT1

            OUT2

            +15

            C110.1uF

            R14608

            C1022n

            F

            R1310K

            R124.7K

            C7104

            Q3C181

            5

            R61K

            +

            C947u

            F/16

            V

            A3A4

            9:5

            1.石玉栗書賢.電力電子技術題例與電路設計指導.機械工業(yè)出版社,1998

            2.王兆安黃俊.電力電子技術(第4版).機械工業(yè)出版社,2000

            3.浣喜明姚為正.電力電子技術.高等教育出版社,2000

            4.莫正康.電力電子技術應用(第3版).機械工業(yè)出版社,2000

            5.鄭瓊林.耿學文.電力電子電路精選.機械工業(yè)出版社,1996

            6.劉定建朱丹霞.實用晶閘管電路大全.機械工業(yè)出版社,1996

            7.劉祖潤胡俊達.畢業(yè)設計指導.機械工業(yè)出版社,1995

            8.劉星平.電力電子技術及電力拖動自動控制系統(tǒng).校內,1999

            電氣信息學院課程設計評分表

            項目

            評價

            優(yōu)良中及格差

            設計方案合理性與創(chuàng)造性(10%)

            硬件設計及調試*情況(20%)

            參數(shù)計算及設備選型情況*(10%)

            設計說明書質量(20%)

            答辯情況(10%)

            完成任務情況(10%)

            獨立工作能力(10%)

            出勤情況(10%)

            綜合評分

            指導教師簽名:________________

            日期:________________

            注:①表中標*號項目是硬件制作或軟件編程類課題必填內容;

            ②此表裝訂在課程設計說明書的最后一頁。課程設計說明書裝訂順序:封面、任務書、目錄、正文、

            評分表、附件(非16K大小的圖紙及程序清單)。

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