中文名 | 缓冲电路 | 外文名 | Snubber Circuit |
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别 名 | 吸收电路 | 作 用 | 减小器件的开关损耗 |
电子式脱扣器顾名思意,是将互感器的电流信号通过电子器件来控制晶闸管通断再由晶闸管来驱动电磁脱扣器,此方法动作灵敏,复位快,但结构复杂,适宜用于短路保护。 采用双金属片的热磁式脱扣器,是利用电流的...
电压跟随器就是个缓冲放大器了,或者一级电压跟随器作为缓冲级,后跟一级放大器亦可;电压跟随器可由运放构成,或者是一个发射极输出的三极管电路,这电路图你应该会吧;
分析了新型混合式断路器的IGBT开关特性,在总结3种传统IGBT缓冲电路的基础上,提出一种优化的适合于新型混合式断路器的IGBT缓冲电路。该电路能在不降低吸收过电压效果的基础上,改变充、放电回路的电容,使放电时间跟随电容改变而改变,满足具体主电路对IGBT导通时间变化的要求和满足不同IGBT开关频率的要求。通过仿真和理论分析证明了该优化缓冲电路的有效性和适用性。
毕业设计(论文) 题 目: 电力电子电路缓冲器的研究与仿真 学 生 姓 名 : XXX 学 号 : XXX 所 在 学 院 : 电气与光电工程学院 专 业 班 级 : 电气工程及其自动化 1405班 届 别 : 2018届 指 导 教 师 : XXX 皖西学院本科毕业设计(论文)创作诚信承诺书 1. 本人郑重承诺:所提交的毕业设计(论文) ,题目《电力 电子电路缓冲器的研究与仿真》 是本人在指导教师指导下独立完 成的,没有弄虚作假,没有抄袭、剽窃别人的内容; 2. 毕业设计(论文)所使用的相关资料、数据、观点等均真 实可靠,文中所有引用的他人观点、材料、数据、图表均已标注 说明来源; 3. 毕业设计(论文)中无抄袭、剽窃或不正当引用他人学 术观点、思想和学术成果,伪造、篡改数据的情况; 4. 本人已被告知并清楚: 学校对毕业设计(论文)中的抄袭、 剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为将
第1章 IGBT特性及辅助电路
1.1 IGBT的结构和技术参数
1.1.1 IGBT的结构和基本特性
1.1.2 IGBT的主要参数
1.1.3 IGBT模块
1.1.4 功率集成模块(PIM)和智能化模块(IPM)
1.2 IGBT驱动电路
1.2.1 IGBT栅极驱动的要求
1.2.2 IGBT栅极驱动电路
1.3 IGBT的缓冲电路
1.3.1 关断缓冲电路和导通缓冲电路
1.3.2 无源无损缓冲电路
1.3.3 有源无损缓冲电路
第2章 IGBT在开关电路中的应用
2.1 基本开关电路
2.1.1 串联开关电路
2.1.2 并联开关电路
2.1.3 串并联开关电路
2.1.4 并串联开关电路
2.2 开关电路的PWM反馈控制
2.2.1 电压模式控制PWM
2.2.2 电流模式控制PWM
2.2.3 滞环电流模式控制PWM
2.2.4 相加模式控制PWM
2.3 软开关变换器
2.3.1 ZVS和ZCS变换器
2.3.2 ZVS-PWM和ZCS-PWM变换器
2.3.3 ZVT-PWM和ZCT-PWM变换器
2.3.4 PS软开关变换器
2.3.5 有源钳位ZVS-PWM变换器
2.3.6 移相调宽DC/DC变换器
2.4 变换器的多路输出技术
2.5 开关电源主电路、高频变压器和输出滤波器的设计
2.5.1 主电路的设计
2.5.2 高频变压器的设计
2.5.3 输出滤波器的设计
2.6 PWM控制器集成电路
2.6.1 部分PWM和SPWM控制器集成电路的主要性能和参数
2.6.2 电压型PWM控制器集成电路
2.6.3 电流型PWM集成控制器
2.6.4 电压/电流型 PWM控制器集成电路
2.6.5 移相型 PWM控制器集成电路
2.7 IGBT开关电源的实例
2.7.1 TL494控制的推挽式IGBT开关电源[7]
2.7.2 SG3524控制的IGBT开关电源[2][4][7]
2.7.3 SG3525A控制的IGBT开关电源[4][20][25][26]
2.7.4 UC3842控制的反激式IGBT开关电源[2][5]
2.7.5 UC3828控制的正激式IGBT开关电源[2]
2.7.6 UCC3802控制的反激式IGBT开关电源[2]
2.7.7 UC3875控制的全桥移相式IGBT开关电源[20]
第3章 IGBT及其集成控制器在逆变电路中的应用
3.1 逆变器电路的基本形式
3.1.1 双向型电压源高频链逆变器
3.1.2 电流源高频链逆变器
3.1.3 三相逆变器
3.1.4 多电平逆变器
3.2 并联逆变技术
3.2.1 逆变器的并联运行
3.2.2 逆变器并联运行的均流技术
3.2.3 逆变器并联运行的同步技术
3.2.4 逆变电源的并联运行
3.3 IGBT逆变电路的应用实例
3.3.1 IGBT高频加热逆变电源
3.3.2 IGBT移相式逆变电源
3.3.3 IGBT超声波逆变电源
3.3.4 IGBT交流调压电源
3.3.5 车载IGBT逆变电源
3.3.6 脉冲换相电镀用整流器
第4章 IGBT及其集成控制器在弧焊逆变电源中的应用
4.1 焊接电弧的电特性
4.2 IGBT弧焊逆变电源的结构
4.3 IGBT弧焊逆变电源主电路的工作原理
4.4 IGBT弧焊逆变电源的数字化控制技术
4.5 IGBT弧焊逆变电源驱动电路
4.6 IGBT弧焊逆变电源的保护电路和缓冲电路
4.7 IGBT弧焊逆变电源的应用实例
4.7.1 ZX7系列IGBT弧焊逆变电源[18]
4.7.2 MZ-1250 IGBT弧焊逆变电源[23]
4.7.3 脉冲MIG弧焊逆变电源[23][35]
4.7.4 NBM-630逆变式多功能弧焊电源[23]
第5章 IGBT及其集成控制器在交直流调速中的应用
5.1 电力拖动控制技术与交直流调速系统
5.2 应用实例
5.2.1 IGBT及其控制器在直流电动机调速系统中的应用[31][52]
5.2.2 IGBT及其集成控制器在交流电动机调速系统中的应用
第6章 IGBT及其集成控制器在变频电源中的应用
6.1 基于串联谐振式IGBT逆变的变频电源[20]
6.2 基于并联谐振式IGBT逆变的变频电源
6.3 基于SA08的400Hz/115V的变频电源[9][18]
6.4 高频加热电源
第7章 IGBT及其集成控制器在有源电力滤波器中的应用
7.1 有源电力滤波器的工作原理
7.1.1 有源电力滤波器的主电路
7.1.2 有源电力滤波器的控制方式
7.2 有源电力滤波器的分类
7.2.1 并联型有源电力滤波器
7.2.2 串联型有源电力滤波器
7.2.3 串并联型有源电力滤波器
7.2.4 混合型有源电力滤波器
7.3 有源电力滤波器的应用实例
7.3.1 并联型有源电力滤波器的应用实例
7.3.2 串联型有源电力滤波器的应用实例
7.3.3 串并联型有源电力滤波器的应用实例
7.3.4 混合型有源电力滤波器的应用实例
第8章 IGBT及其集成控制器在UPS中的应用
8.1 UPS的分类和工作原理
8.1.1 后备式UPS
8.1.2 在线式UPS
8.1.3 UPS的发展趋势
8.2 应用实例
8.2.1 基于TMS320F2812的后备式UPS
8.2.2 基于单片机的后备式UPS
8.2.3 基于TMS320LF2407A的在线式UPS
8.2.4 基于DPS的UPS逆变器
第9章 IGBT及其集成控制器在电子镇流器中的应用
9.1 对电子镇流器的要求
9.1.1 绿色照明与电子镇流器
9.1.2 电子镇流器的功能与基本结构
9.2 电子镇流器中的逆变电路
9.2.1 电子镇流器中常用的逆变器电路拓扑
9.2.2 电子镇流器中专用IGBT[50]
9.3 应用实例
9.3.1 基于IR2155的电子镇流器[9][18][26][51]
9.3.2 基于IR2156的电子镇流器
9.3.3 基于IR2130的HID电子镇流器[9]
9.3.4 基于IR2159的可调光电子镇流器[50][51]
9.3.5 照明用电子变压器电路
第10章 IGBT及其集成控制器在蓄电池充放电电路中的应用
10.1 蓄电池的类型
10.2 蓄电池的充电方式
10.3 IGBT高频开关充电电源的工作原理
10.4 电池充电集成电路
10.4.1 UC3906电池充电集成电路
10.4.2 UC3909电池充电集成电路
10.4.3 LM3621锂离子电池充电集成电路[32]
10.4.4 BQ2000通用型电池充电集成电路[32]
10.4.5 BQ2004H/E快速充电集成电路[32]
10.5 应用实例
10.5.1 高频开关直流充电电源
10.5.2 基于MAX2003/2003A的充电器电路[26][32]
10.5.3 基于UC3906的蓄电池充放电电路[33]
10.5.4 基于UC3909的蓄电池充放电电路
第11章 IGBT及其集成控制器在再生能源技术中的应用
11.1 IGBT及其集成控制器在太阳能发电技术中的应用
11.1.1 家用太阳能发电系统的要求
11.1.2 太阳能发电系统的结构
11.1.3 太阳能发电系统的控制方案
11.1.4 光伏并网
11.2 IGBT及其集成控制器在风力发电技术中的应用
11.2.1 离网型风力发电机组
11.2.2 并网型风力发电机组
11.2.3 变速发电的控制[20]
11.3 IGBT及其集成控制器在燃料电池发电中的应用\[28\]
11.3.1 燃料发电的特点
11.3.2 燃料电池发电站中的逆变器
参考资料
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母线电感以及缓冲电路及其元件内部的杂散电感,对IGBT 电路尤其是大功率IGBT 电路,有极大的影响。因此,希望它愈小愈好。要减小这些电感,需从多方面入手。第一,直流母线要尽量地短;第二,缓冲电路要尽可能地贴近模块;第三,选用 低电感的聚丙烯无极电容,与IGBT 相匹配的快速缓冲二极管, 以及无感泄放电阻;第四,其它有效措施。缓冲电路的制作工艺也有多种方式:有用分立件连接的;有通过印制版连接的;更有用缓冲电容模块直接安装在 IGBT 模块上的。显然,最后一种方式因符合上述第二、第三种降感措施,因而缓冲效果最好,能最大限度地保护IGBT 安全运行。 2100433B
桌上型热熔机特征
采用双按钮启动,提高实用安全性.
采用进口时间制,确保焊接时间高度准确.
油压缓冲器与缓冲电路相结合,运行十分平稳.
具有电子缓动和电子限位,适用于埋植、铆接等多种热熔方式.