本文旨在通過研究用于構(gòu)建不同系統(tǒng)的各種元素的特征和配置,提供對(duì)時(shí)間測量方法及其在工程系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)的透徹理解。它探索了時(shí)間量化的各種技術(shù),并將波形合成和操作的基本方法與功能電路聯(lián)系起來。雖然簡要介紹了發(fā)射器和接收器,但本文深入研究了用于時(shí)間測量的組件。此外,它還闡述了實(shí)現(xiàn)精確的時(shí)間解調(diào)需要執(zhí)行時(shí)間調(diào)制、時(shí)間微分和控制等過程。
逆變電路中的功率開關(guān)器件是實(shí)現(xiàn)直流電轉(zhuǎn)換為交流電的關(guān)鍵元件,其主要作用是在控制信號(hào)的作用下,將直流電源輸出的電能轉(zhuǎn)換為交流電能。
用于太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)逆變器(含輸入直流斬波級(jí))的功率半導(dǎo)體器件主要有MOSFET、IGBT、超結(jié)MOSFET。其中MOSFET速度最快,但成本也最高。
直流電源輸入:逆變電路的輸入端連接一個(gè)直流電源,如太陽能電池板或蓄電池。直流電源為逆變電路提供電能。
逆變器是由具有中心抽頭變壓器,兩只開關(guān)管V1、V2碭和兩只二極管D1、D2構(gòu)成的,是一種完全對(duì)稱的結(jié)構(gòu)形式。
單相逆變器功率級(jí)電路有單相推挽逆變電路、單相半橋逆變電路、單相全橋逆變電路等。
電池供電的逆變器,為了減少回路中串聯(lián)的功率管數(shù)量,多采用推挽電路,其中的MOSFET多工作在硬開關(guān)狀態(tài),硬開關(guān)狀態(tài)有以下弊端
反激式開關(guān)電源的電壓和電流的輸出特性要比正激式開關(guān)電源的差。
推挽式電路是一種放大電路,它按功放輸出級(jí)放大元件的數(shù)量,可以分為單端放大器和推挽放大器。
一片用來發(fā)作PWM波,操控推挽升壓電路;另一片與正弦函數(shù)發(fā)作芯片ICL8 038聯(lián)接來發(fā)作SPWM波,操控全橋逆變電路。
推挽升壓電路和SPWM逆變電路,實(shí)現(xiàn)了將12VDC輸入電壓轉(zhuǎn)換為110VAC交流正弦電壓輸出。實(shí)驗(yàn)表明,該逆變器具有電壓紋波小、動(dòng)態(tài)響應(yīng)高和全數(shù)字等特點(diǎn),能夠滿足實(shí)際需要。
該方案分為前后兩級(jí),前級(jí)采用推挽升壓電路將輸入的直流電升壓到350V左右的母線電壓,后級(jí)采用全橋逆變電路,逆變橋輸出經(jīng)濾波器濾波。
工作原理:推挽式開關(guān)電源的典型電路如圖一所示。它屬于雙端式變換電路,高頻變壓器的磁芯工作在磁滯回線的兩側(cè)。
穩(wěn)定工作時(shí),第個(gè)開關(guān)周期導(dǎo)通期間電感電流的增加等于關(guān)斷期間電感電流的減小。
本節(jié)介紹兩種控制變壓器升壓電路,即一臺(tái)控制變壓器升壓電路和兩臺(tái)控制變壓器升壓電路。