| 【中文题名】 | 馈能型恒压钳位双极性脉冲电流源的研究 |
| 【英文题名】 | Research of Energy-feedback and Constant Voltage Clamp Bipolar Pulse Current Source |
| 【学科专业】 | 电气工程 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2007-10-25 |
| 【中关键词】 | 双极性脉冲电流,全桥电路,关断时间,滞环控制,线性度, |
| 【英关键词】 | Bipolar Pulse Current,full bridge converter,Turn-off time,hysteresis comparison,linearity, |
| 【分类导航】 | 工业技术>无线电电子学、电信技术>无线电设备、电信设备>电源>> |
| 【论文摘要】 |
在地球物理探测、印制电路板的深孔电镀领域,需要下降沿高度线性、高稳定度、短关断延时、良好的正负向一致性的双极性脉冲电流源,但在大电感、小内阻负载以及低电压供电电源场合,要得到理想的脉冲方波电流是非常困难的。本文借鉴现有电路的思想,针对它们存在的不足,对双极性脉冲电流源电路进行了理论分析,提出了两种馈能型恒压钳位脉冲电流源电路,并在全桥电路的驱动和保护等问题的研究中,结合大功率电路会遇到的问题,进行了较为深入的讨论。主要做了以下几方面的工作:
①针对钳位馈能型线性陡脉冲发射电路的电阻耗能问题,提出了电感馈能型恒压钳位电流源电路。介绍了电路的工作原理;从负载电流下降沿波形的线性度和稳压电容电压波动范围出发,给出了反馈回路中电感值和提升电路电容值的最优值选取方法,经过MATLAB软件编程计算,确定参数的最优取值,并分析了不同取值对电流下降沿线性度的影响;论文对大电感进行了设计;对电路进行了仿真;Protel软件绘制了PCB板;结合实验中使用的大功率IGBT,设计了专门的驱动电路和过流保护电路;最后通过实验验证了电路的可行性。
电感馈能型恒压钳位电路的恒压电路能量损耗远远小于文献[1]提出的... |
| 【论文题纲】 |
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中文摘要 |
3-4 |
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英文摘要 |
4-8 |
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1 绪论 |
8-20 |
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1.1 引言 |
8-9 |
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1.2 研究现状以及现有电路综述 |
9-19 |
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1.2.1 RC 吸收电路 |
10-11 |
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1.2.2 准谐振电路 |
11-14 |
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1.2.3 钳位馈能型线性陡脉冲发射电路 |
14-16 |
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1.2.4 提升钳位馈能型线性陡脉冲发射电路 |
16-18 |
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1.2.5 小结 |
18-19 |
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1.3 本论文的主要工作 |
19-20 |
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2 电感馈能型恒压钳位电流源 |
20-41 |
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2.1 电路拓扑 |
20 |
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2.2 工作原理介绍 |
20-23 |
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2.3 电路参数分析 |
23-24 |
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2.4 主要参数计算 |
24-27 |
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2.4.1 负载电感量的估算 |
24-25 |
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2.4.2 电容C1参数计算 |
25 |
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2.4.3 电感L_2、电容C_2参数计算 |
25-27 |
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2.5 电感L_2的设计 |
27-28 |
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2.6 控制电路的设计 |
28-30 |
|
2.6.1 C_1的恒压控制电路 |
29 |
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2.6.2 L_2的滞环限流比较控制 |
29-30 |
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2.7 电路仿真 |
30-32 |
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2.8 电路能量损耗计算 |
32 |
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2.9 实验研究 |
32-40 |
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2.9.1 IGBT 驱动电路的设计 |
32-35 |
|
2.9.2 实验电路中电源的隔离和地的问题 |
35-36 |
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2.9.3 电感L_2电流采样 |
36-37 |
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2.9.4 实验结果 |
37-40 |
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2.10 小结 |
40-41 |
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3 新型馈能型恒压钳位电流源的研究 |
41-52 |
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3.1 新型馈能型恒压钳位电路 |
41-45 |
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3.1.1 电路结构 |
42-43 |
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3.1.2 工作原理介绍 |
43-45 |
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3.2 改进的新型馈能型恒压钳位电路 |
45-46 |
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3.3 控制电路的设计 |
46-47 |
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3.3.1 BUCK 电路的设计 |
47 |
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3.3.2 全桥开关管驱动时序的设计 |
47 |
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3.4 L_3电感量的确定 |
47-49 |
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3.5 电路仿真 |
49-50 |
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3.6 小结 |
50-52 |
|
4 总结 |
52-54 |
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4.1 全文总结 |
52-53 |
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4.2 后期工作展望 |
53-54 |
|
致谢 |
54-55 |
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参考文献 |
55-58 |
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附录 A:作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 |
58-59 |
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附录 B:驱动电路原理图 |
59 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.347194 |