(完整word版)电力电子技术第5章直流-直流变换电路习题和答案K

阅读: 评论:0

一、填空题
1、升压斩波电路之所以能使输出电压高于电源电压,关键有两个原因:一是L储能之后具有使(  )的作用;二是电容C可将输出电压(    )住。
答:电压泵升;保持
2、升压斩波电路和降压斩波电路一样,也有电流(  )和(  )两种工作状态。
答:连续;断续
3、直流斩波电路按照输入电压与输出电压的高低变化来分类有(    )斩波电路、(    )            斩波电路和(    )斩波电路。
答:降压;升压;升降压;
二、问答题
1、试说明直流斩波器主要有哪几种电路结构?试分析它们各有什么特点?
答:直流斩波电路主要有降压斩波电路(Buck),升压斩波电路(Boost),升-降压斩波电路(Buck—Boost)和库克(Cuk)斩波电路。
降压斩波电路是输出电压的平均值低于输入电压的变换电路.它主要用于直流稳压电源和直流电机的调速。
升压斩波电路是输出电压的平均值高于输入电压的变换电路。它可用于直流稳压电源和直流电机的再生制动。
升—降压变换电路是输出电压的平均值可以大于或小于输入直流电压,输出电压与输入电压极性相反.主要用于要求输出与输入电压反向,其值可大于或小于输入电压的直流稳压电源。
库克电路也属升—降压型直流变换电路,但输入端电流波纹小,输出直流电压平稳,降低了对滤波器的要求。
2、简述降压斩波电路的工作原理。
  输出电压电流波形。
答:时刻驱动V导通,电源E负载供电,负载电压,负载电流按指数曲线上升。时控制V关断,二极管VD续流,负载电压近似为零,负载电流呈指数曲线下降.通常串接较大电感L使负载电流连续且脉动小.
3、简述升压斩波电路的工作原理。
    输出电流波形
机床顶针答:当V处于通态时,电源E向电感L充电,设充电电流为i1,L值很大,i1基本恒定,同时电容C向负载供电,C很大,使电容器电压u平板扬声器0基本不变,设V处于通态的时间为ton,在ton时间内,电感L上积蓄的能量为EI1ton
当V处于断态时,E与L同时向电容充电,并向负载R提供能量。设V处于断态的时间为toff,在toff时间内L释放的能量为(U0EI1toff,在一周期内L积蓄的能量与释放的能量相等.可求得:                   
。分析不难看出该斩波电路是升压斩波电路。
4、简述升降压斩波电路的工作原理.
答:升降压斩波电路的电路及输出电压电流波形如下图。其工作原理为:V通时,电源E经V向L供电使其贮能,此时电流为i1。同时,C维持输出电压恒定并向负载R供电。V断时,L的能量向负载释放,电流为i2。负载电压极性为上负下正,与电源电压极性相反,该电路也称作反极性斩波电路.
基本升降压斩波电路
5、试比较Buck电路与Boost电路的异同。
答;相同点:Buck电路和Boost电路都以主控型电力电子器件(如GTOGTR,P—MOSFET和IGBT等)作为开关器件,其开关频率高,变换效率也高.
不同点:密钥索引Buck电路在开关管T关断时,只有电感L储存的能量提供给负载,实现降压变换,且输入电流是脉动的。而Boost电路在T处于通态时,电源E向电感L充电,同时电容C集结的能量提供给负载,而在T处于关断状态时,由L与电源E同时向负载提供能量,从而实现了升压,在连续工作状态下输入电流是连续的。
6、试简述Buck—Boost电路与Cuk电路的异同。
答:这两种电路都有升降压变换功能,其输出电压与输入电压极性相反,而且两种电路的输入、输出关系式完全相同,Buck—Boost电路是在关断期内电感L给滤波电容C补充能量,输出电流脉动很大,而Cuk电路中接入了传送能量的耦合电容C1,若使C1足够大,输入输出电流都是平滑的,有效的降低了纹波,降低了对滤波电路的要求。
三、计算题
1、在Buck降压斩波电路带电动机反电动势负载中,已知US=200V,R=10ΩL值极大,
小毛刷EM=30V。采用脉宽调制控制方式,当T=50µs,ton=20µs时,计算输出电压平均值U金属检测传感器0,输出电流平均值I应力测试0
习题图5-1  Buck降压斩波电路
解:;   
2、在Boost变换电路中,已知US=50VL值和C值较大,R=20Ω,若采用脉宽调制方式,当T=40μston=20μs时,计算输出电压平均值U0和输出电流平均值I0
解:; 由于L和C的值都比较大,

本文发布于:2023-06-07 05:13:52,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/129423.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:电压   电路   输出   负载   输入
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 369专利查询检索平台 豫ICP备2021025688号-20 网站地图