电子整流器

本文参考IR2166的Datasheet,描述电子整流器工作流程,包括欠压、预热、点燃、运行四个模式。欠压模式进行充电和升压;预热模式避免冷激发;点燃模式使灯两端电压上升至点燃电压;运行模式频率固定,SD脚开始工作。

参考了一下IR2166Datasheet,对这次要做的电子整流器的工作流程进行一下描述总的时序为:

欠压——预热——点燃——运行

欠压模式

欠压阶段,通过RsupplyVcc进行充电,当Vcc的电压大于11.5V的时候,门极驱动振荡器开始工作(假设没有故障发生),并且驱动半桥输出的MOSFETM1M2)管当半桥电路开始工作,由CSNUBDCP1DCP2组成的充电泵电路可限制半桥输出的上升和下降时间,以及给电容CVcc充电直到VCC 嵌位电压(大约5.6V),这时功率因数控制振荡器开始工作,驱动MOSFET M3,实现升压和调节直流电压到400VDC 

预热模式

当镇流器结束欠压模式,进入预热模式,这时IR2166振荡器开始工作,并通过半桥电路输出驱动谐振负载(灯)电路。启动的最初很短时间内频率远高于稳定的预热频率,这样可保证最初灯两端的电压不超过最小的灯触发电压。如果在半桥振荡的最初灯两端的电压足够高,可看见灯闪烁,这种情况应当避免,实际上这是冷激发,会缩短灯的寿命。

IR2166的振荡器的振荡频率由对地相连的定时电容和定时电阻组成。电阻RT RPH 决定电容CT 的上升时间。CT 的下降时间是死区时间(LOHO 都关断),预热模式的振荡频率由电阻RT RPH 的并联确定。应选择使灯两端电压小于最小的灯触发电压,并能提供足够的电流预热灯丝,使其达到合适的发射温度。 

预热时间以及镇流器的工作模式由电容CPH电压决定。完成欠压模式,进入预热模式,一个内部电流源开始给CPH 电容充电。在CPH电容达到触发模式阀值(10V)之前,保持预热模式。 

点燃模式

电容CPH的电压达到10V时,进入点燃模式。

此时IR2166的振荡器的振荡频率由RT确定(RT不再与电阻RPH并联),频率下降并接近LC负载电路的谐振频率,灯两端电压大幅上升,直至达到点燃电压使得灯被点燃。能够产生的最大点燃电压由RCS决定。

在触发上升期间,CPH电压继续上升直到超过运行模式阀值(13V)点燃模式开始过电流保护检测开始工作 

运行模式

在运行模式期间,频率变到运行频率,运行频率由RT 确定。在运行模式开始时,SD脚开始工作。

 

各模块的划分及其关系

各模块的划分及其关系

 

各模块的划分及其关系

各模块的划分及其关系

 

### 实现电子整流器的Simulink仿真模型及参数设置 #### 模型构建 为了在MATLAB Simulink中实现电子整流器的仿真,需先搭建包含三相电压源、桥式整流器、电感和负载等部分组成的仿真模型。此过程涉及考虑各组件的电气特性和连接方法,并合理设定参数值[^1]。 对于特定类型的VIENNA整流器而言,在MATLAB Simulink R2015b环境中所创建的仿真模型不仅涵盖了整流器本身的拓扑结构及其控制逻辑,还包含了供电单元在内的全部必要构成要素。通过精确调整这些参数可以有效重现整流器工作状态并记录其输出端直流电压的表现形式以及可能存在的波动情况[^2]。 ```matlab % 创建新的Simulink模型文件 new_system('MyRectifierModel'); open_system('MyRectifierModel'); % 添加三相电压源模块到当前窗口内 add_block('simulink/Sources/AC Voltage Source',... 'MyRectifierModel/ThreePhaseVoltageSource',... 'Position',[70,90,100,120]); % 插入全波可控硅整流电路元件至工作区里 add_block('powerlib/conversion/threephasecontrolledrectifier',... 'MyRectifierModel/BridgeRectifier',... 'Position',[160,80,190,110]); ``` #### 参数配置 当完成初步架构之后,则要针对每一个部件进行细致化的属性定义: - **电源**:依据实际情况来决定输入交流信号的具体规格; - **滤波器件**:选取恰当数值大小的电阻R、电容C或线圈L以满足预期效果; - **切换速率**:确定半导体开关动作周期T_s(即逆变频率f_sw),这直接影响着系统的动态响应速度与效率表现; - **仿真时段**:规定整个计算流程的时间跨度t_sim_start~t_sim_end; - **积分算法选择**:基于目标精度需求挑选适合本项目的ODE求解策略——比如ode45(推荐用于大多数场合),或是更高效的定步长选项如discrete (ts)。 确保上述各项均按照既定标准执行完毕后,还需验证最终成果能否正常运作于指定版本号以上的MathWorks产品之上,例如确认无误地适用于MATLAB 2018b平台环境下的操作[^3]。 #### 结果评估 最后一步是对已建成的系统开展全面测试活动,观察不同工况条件下设备性能指标的变化趋势。具体来说就是改变电网供给水平V_grid、运转节奏F_supply还有空间矢量调制技术内部系数等一系列变量因子,进而深入探究它们之间相互作用关系对终端产品质量的影响程度。实测数据证明只要遵循科学合理的规划原则来进行硬件选型搭配加上软件层面精细微调的话,完全可以达到理想中的稳态输出特性并且具备良好的抗干扰能力面对外部条件变化来的挑战[^4]。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值