11设计要求与方案1
1设计要求利用IGBT设计一个升压斩波电路
输入直流电压Ud=50V,输出功率P=300W,开关频率为5KHz,占空比10%到50%,输出电压脉率小于10%
2设计方案根据升压斩波电路设计任务要求设计主电路、驱动电路
其结构框图如图1所示
图1在图1结构框图中,控制电路用来产生IGBT升压斩波电路的控制信号,控制电路产生的控制信号传到驱动电路,驱动电路把控制信号转换为加在IGBT控制端与公共端之间,可以使其开通或关断的信号
通过控制IGBT的开通和关断来控制IGBT升压斩波电路工作
控制电路中保护电路是用来保护电路,防止电路产生过电流、过电压现象而损坏电路设备
主电路驱动电路电源触发电路22升压斩波电路设计方案2
1升压斩波主电路电路工作原理原理图本设计为直流升压斩波(boostchopper)电路,该电路是本系统的核心
应为输出电压比较大,故斩波器件选用能够承受大电压和导通内阻小,开关频率高,开关时间小的大功率IGBT管
在IGBT关断时给负载中电感电流提供通道,设置了续流二极管VD
斩波电路主要用于电子电路的供电电源,也可拖动直流电动机或带蓄电池负载等
原理图如下图1所示:图1主电路仿真图左边E为输入直流50V电压,右边为U0斩波电压输出
IG为SG3525输出的PWM斩波信号
V为IGBT,VD为电力二极管,L为电感,C为电容,R为负载
原理分析:首先假设电感L值很大,电容C值也很大
当IG为高电平时,V导通,50V电源向L充电,充电基本恒定为,同时电容C上的电压向负载R供电,因C值很大,基本保持输出电压ou为恒值,记为oU
设V处于通态的时间为ont,此阶段电感L上积储的能量为1onEIt
当V处于段态时E和L共同向电容C充电,并向负载R提供能量
设V处于段态的时间为ot,则在此期间电感L释放的能量为01()offUEIt
当电路工作于稳态