《电力电子技术》学习心得(精选5篇)

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第一篇:《电力电子技术》学习心得

《电力电子技术》关于新能源的利用

通过这学期十几周的学习,我对电力电子学有了简单地了解。采用半导体电力开关器件构成各种开关电路,按一定的规律,周期性地,实时、适式的控制开关器件的通、断状态,可以实现电子开关型电力变化和控制。这种电力电子变换和控制,被称为电力电子学或电力电子技术。至于,什么事电力电子,强电与弱电的联系是什么,它有什么用途等等。这些都将是我们这门课程的需要解决的主要问题和传达给我们的知识和要点,通过这门课的学习我们队这些问题都将会有一个比较深刻的理解和学习,为我们以后的学习和工作都会有一定的基础积累。这门课程虽说知识考查课,但是它的作用是非同寻常的,它帮助我们学习弱电的学生们更好的理解和掌握我们本专业所需要学习和掌握的主要知识,同时它又帮助我们加深我们专业与强电专业的差别以及联系,让我们在看到两种之间的差别的同时又让我们明白两者之间的联系和交叉。为我们的知识盲区划清界限,同时也为我们的专业寻找了另一个出路和用途为我们以后的学习方向和工作提供了一定的方向和出路。所以说这门课程所提供我们的不仅仅知识课本上的那一点点知识要点,更可贵的事它为我们提供了许多我们在自己专业上以及以后工作的道路上的方向。它就像一盏指明灯一样,虽只是星星点灯,但它却为我们的前进方向指明了航行的方向,起到的作用是非常巨大的。这也就是为什么说虽说它只是一门考查课但却非常重要的课程。

如今,关于电力电子有关新能源的利用的话题越来越热烈,有关新能源的利用有很大的前景和客观的效益。

世界能源结构正在发生巨大的变革。以资源有限、污染严重的石化能源为主的能源结构将逐步转变为以资源无限,清洁干净的可再生能源为主的多样性,复合型的能源结构。太阳能作为一种新兴的绿色能源,以其永不枯竭、无污染、不受地域资源限制等优点,正得到迅速的推广应用。

随着太阳能光伏发电应用的发展,太阳能光伏发电已经不再只是作为偏远无电地区的能源供应,而是向逐渐取代常规能源的方向发展。在国外,并网发电逐渐成为太阳能光伏发电的主要应用领域,太阳能光伏产业已经逐渐形成,并持续高速发展。

目前国外并网逆变器技术发展十分迅速。目前的研究主要集中在空间矢量PWM技术、数字锁相控制技术、数字DSP控制技术、最大功率点跟踪和孤岛检出技术,以及综合考虑以上方面的系统总体设计等。国外的有些并网逆变器还设计同时具有独立运行和并网运行功能。国内太阳能光伏应用仍以独立供电系统为主,并网系统则刚刚起步。目前国内自主研制的并网逆变器存在有系统运行不稳定,可靠性低的弱点;且保护措施不全,容易引起事故,与建筑一体化等问题也没有得到很好考虑。

由于太阳能电池只能在白天光照条件下输出能量,根据负载需要,系统一般选用铅酸蓄电池作为储能环节来提供夜间所需电力。整个光伏系统由太阳能电池、蓄电池、负载和控制器组成。虚线框中部分即为系统控制部分的结构框图,一般由充电电路、放电电路和状态控制电路3部分组成。系统各部分容量的选取配合,需要综合考虑成本、效率和可靠性。随着光伏产业的迅速发展,太阳能电池的价格正在逐步下降,然而它仍是整个系统中最昂贵的部分。它的容量选取影响着整个系统的成本。相比较而言,蓄电池价格较为低廉,因此可以选取相对较大容量的蓄电池,尽可能充分利用太阳能电池所发出的功率。另外,在与负载容量配合时,应该考虑到连续阴天的情况,对系统容量留出一定裕度。

与独立供电的光伏系统相比,并网系统一般都没有储能环节,直接由并网逆变器接太阳能电池和电网。并网逆变器的基本功能是相同的。那就是,在太阳能电池输出较大范围内变化时,能始终以尽可能高的效率将太阳能电池输出的低压直流电转化成与电网匹配的交流电流送入电网。太阳能电池输出的大范围变动,主要原因是白天日照强度的变化,范围在200W/m2到1000W/m2之间.通过回顾在这门课程学习到的知识,我们科一更加清楚的了解它的重要和作用。在第一章电力电子变化和控制技术导论的学习中,我了解了电力电子学科的形成、四类基本的开关型电力电子变换电路、两种基本的控制方式(相控和脉冲宽度调制控制)、两类应用领域(电力变换电源和电力补偿控制),以及电力电子变换器的基本特性。经过这一章的学习,我对电力电子变换和控制技术有了一个全貌的认识。接下来的一章里学习了各类半导体电力开关器件的基本工作原理和静态特性。然后又学习了直流-直流(DC/DC),直流-交流(DC/AC),交流-直流(AC/DC),交流-交流(AC/AC)四类电力电子变换的工作原理和特性以及电力电子变换器中的辅助元器件和系统,还分析了开关器件的开通关断过程和各种缓冲器,以及电力电子变换电路的两类典型应用:多级开关电路组合型交流、直流电源和电力电子开关型电力补偿、控制器等。

在这学期的学习中,我们学习到了许多有用得知识和技巧,同时我们在老师的指导下还尝试了多种新的学习方法,例如分组学习并做PPT重点总结、自主学习后课堂讲解等,这些方法都大大的调动了我们课下学习的积极性,课前的预习也使我们上课时能更好的理解以及吸收学科知识,更重要的是通过相关实验课的学习和积累加深了我们相关课程和知识的映像,也为我们的知识储备加深了更加深的一笔储备,而且通过实践掌握了这门课的掌握的要点,更是提升了我们处理和分析的能力,通过自己搭建电路,调试电路以及分析电路的实验结果为我们进一步掌握电学知识的要点加深了更加有力的知识储备。

太阳能光伏发电是当今备受瞩目的热点之一,光伏产业正以年均增长量40%的速率发展。

太阳能光伏发电装置主要有光伏电池模块和逆变器构成。光伏逆变器按是否采用隔离方式,可分为工频隔离的光伏逆变器、高频隔离的光伏逆变器和非隔离光伏逆变器。工频变压器隔离的光伏逆变器是目前较常用的结构,具有安全性高,可以防止逆变器输出的直流偏置电流注入电网,但存在工频变压器体积大、笨重的问题。工频隔离的光伏逆变器效率约在94%~96%之间。高频隔离的光伏逆变器一般通过前级DC/DC变换器实现高频隔离,如图1(a)所示。它具有高频隔离变压器体积小、重量轻的特点。隔离DC/DC变换器电路有全桥移相DC/DC变换器,双正激DC/DC变换器等。由于引入隔离DC/DC变换器,将引起3-4%效率损耗。高频隔离的光伏逆变器整体效率在93-95%。

非隔离的光伏逆变器具有功率密度高、整机效率高的特点。目前,非隔离光伏逆变器效率已高达98.8%。非隔离光伏逆变器又可分为单级结构、两级结构。单级结构中,光伏模块的输出电压必须与电网电压相匹配,因此单级结构对光伏阵列的额定电压等级有较苛刻的要求,但在大功率光伏系统中不成为问题。两级结构中,光伏模块的输出首先通过前级DC/DC变换器升压,再送入逆变器。两级结构对光伏模块的额定电压等级的要求比较宽松,因此在小功率光伏系统中较受青睐。非隔离光伏逆变器越来越得到广泛应用,在欧洲约占80%市场,在日本约占50%市场。

由于非隔离光伏逆变器中,光伏模块与电网之间没有电气隔离,需特殊考虑安全性问题。图2 为一个非隔离并网光伏逆变器示意图。图2(a)所示,光伏电池硅片与接地框架之间存在寄生电容。对于单晶体硅光伏电池,寄生电容约为50~150nF/kWp,对于薄膜光伏电[5]池,约为1μF/kWp。图2(b)为考虑PV寄生电容光伏系统模型,Cpv 为光伏模块等效对地寄生电容。逆变器PWM调制将在Cpv两端引起的高频电压,造成地电流。寄生电容Cpv的大小与光伏阵列的框架结构有关,光伏电池表面及间距、框架结构、天气条件、湿度、覆盖于光伏阵列表面的尘埃。地电流对人造成安全隐患,也造成电磁干扰。因此,对于非隔离光伏逆变并网系统,需要抑制由光伏模块寄生电容引起的地电流问题。

地电流与光伏阵列输出端电压波动的幅度及频率密切相关,即与逆变器拓扑及开关策略的选择有关。地电流抑制有多种方法,主要有采用特殊的并网逆变拓扑和PWM调制方法、在交流侧安装共模电抗器、有源地电流抑制电路。

我们都知道,随着大功率半导体开关器件的发明和变流电路的进步和发展,产生了利用这类器件和电路实现电能变换与控制的技术——电力电子技术。电力电子技术横跨电力、电子和控制三个领域,是现代电子技术的基础之一,是弱电子对强电力实现控制的桥梁和纽带,已被广泛应用于工农业生产、国防、交通、能源和人民生活的各个领域,有着极其广阔的应用前景,成为电气工程中的基础电子技术。

电力电子的诞生,上世纪五十年代未第一只晶闸管问世,电力电子技术开始登上现代电气传动技术舞台,以此为基础开发的可控硅整流装置,是电气传动领域的一次革命,使电能的变换和控制从旋转变流机组和静止离子变流器进入由电力电子器件构成的变流器时代。这标志着电力电子的诞生。

第一代电力电子器件,进入70年代晶闸管开始形成由低电压小电流到高电压大电流的系列产品,它们是普通晶闸管不能自关断的半控型器件,被称为第一代电力电子器件。第二代电力电子器件,随着电力电子技术理论研究和制造工艺水平的不断提高,电力电子器件在容量和类型等方面得到了很大发展,是电力电子技术的又一次飞跃,先后研制出大功率双极型晶体管(GTR),门极可关断晶闸管(GTO),功率MOSFET等自关断全控型第二代电力电子器件。第三代电力电子器件,以绝缘栅双极型晶体管(IGBT)为代表,开始向大容量高频率、响应快、低损耗方向发展。

现代电力电子时代,八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。电力电子器件正朝着标准模块化、智能化、功率集成的方向发展。在国际上电力电子技术是竞争最激烈的高新技术领域。

功率半导体器件是电力电子电路的基础,通过学习掌握了多种电力电子器件的工作原理、基本特性、主要参数等内容。其中包括功率二极管、大功率晶体管、晶闸管、场效应晶体管、绝缘栅双极型晶体管等。整流管是电力电子器件中结构最简单,应用最广泛的一种器件。目前已形成普通型,快恢复型和肖特基型三大系列产品,电力整流管对改善各种电力电子电路的性能,降低电路损耗和提高电流使用效率等方面都具有非常重要的作用。

单相整流电路可分为单相半波电路和单相桥式电路。单相整流电流电路比较简单、成本也低、控制方便,但输出电压波形差,谐波分量较大,使用场合受到限制。

多相整流电路以三相整流电路为主。三相整流电路也可分为三相半波和三相桥式电路。三相整流电路输出直流电压波形较好,脉动小。因此它应用较广,尤其是三相桥式整流电路在直流电机拖动系统中得到了广泛应用。多相整流电路通常在大功率整流装置中应用。

按照负载性质又可分为电阻性负载、电感性负载、反电动势负载和电容性负载。a.阻性负载:负载为电阻时,输出电压波形与电流波形形状相同,移相控制角较大时,输出电流会出现断续。

b.电感性负载:负载有电感和电阻,以电感为主时,由于电感有维持电流导通的能力,当电感数值较大时,输出直流电流可连续而且基本保持不变。

c.反电势负载:即负载中有反电势存在。如蓄电池充电为反电势电阻性负载,直流电机拖动系统为反电势电感性负载。反电势越大,晶闸管导通角越小。d.电容性负载一般在变频器、不间断电源、开关电源等场合使用。

可控整流电路的工作原理、特性、电压电流波形以及电量间的数量关系与整流电路所带负载的性质密切相关,必须根据负载性质的不同分别进行讨论。然而实际负载的情况是复杂的,属于单一性质负载的情况是很少,往往是几种性质负载的综合,所以在分析时还要根据具体情况进行详细区别讨论。在学习整流电路过程中,根据交流电源的电压波形、功率半导体器件的通断状态和负载的性质,分析电路中各点的电压、电流波形,掌握整流电压和移相控制的关系。掌握了电路中的电压、电流波形,也就掌握了电路的工作原理。

逆变:在生产实际中除了需要将交流电转变为大小可调的直流电供给负载外,常常还要将直流电转换成交流电,即逆变过程。变流器工作在逆变状态时,如交流侧接至电网上,直流电将被逆变成与电网同频的交流电并反馈回电网,因为电网有源,则称为有源逆变。有源逆变是整流电路在特定条件下的工作状态,其分析方法与整流状态时相同,在直流电机拖动系统中可通过有源逆变将直流电机的能量传送到电网。当前,电力电子作为节能、自动化、智能化、机电一体化的基础,正朝着应用技术高频化、硬件结构模块化、产品性能绿色化的方向发展。现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。

电力电子技术的创新与电力电子器件制造工艺改进,已成为世界各国工业自动化控制和机电一体化领域竞争最激烈的阵地,各个发达国家均在这一领域注入极大的人力,物力和财力,使之进入高科技行业,就电力电子技术的理论研究而言,目前日本、美国及法国、荷兰、丹麦等西欧国家可以说是齐头并进,在这些国家先进的电力电子技术不断开发完善,促进电力电子技术向着高频化迈进,实现用电设备的高效节能,为真正实现工控设备的小型化,轻量化,智能化奠定了重要的技术基础,也为电力电子技术的不断拓展创新描绘了广阔的前景。而我国开发研制电力电子器件的综合技术能力与国外发达国家相比,仍有较大的差距,要发展和创新我国电力电子技术,并形成产业化规模,就必须走有中国特色的产学创新之路,即牢牢坚持和掌握产、学、研相结合的方法走共同发展之路

本人对这门课程开始就是心怀重视态度对待它,奈何一看教学模式竟然是考查,然后又见到旁边那么多的同学都是采取消极的态度,所以本人的态度也是一落千丈,至此就是心情好时就听老师讲,心情不好抑或是有其他比较有趣的事情的时候就干自己的事情去了,虽然偶尔也会忌惮于老师的发威而艰难的将眼睛往黑板上挪,但心中始终想的是自己的事情(呵呵,在此对老师说句sorry),好了,废话不扯了,还是说正事吧,以下就是我本人对电力电子的一些想法和理解以及从网上了解的相关应用,当然这些仅仅只是从我听了课的那几次课来介绍,其他没有介绍的请见谅(原因就不多说了哈)。

首先解释一下,什么是电力电子技术。书本上如是说:电力电子技术就是应用于电力领域的电子技术。我理解是,就是强电模块的电力和弱电模块的电子相结合从而形成的一门新兴技术,主要是由电力学,电子学以及控制理论三个学科相互交叉相互补充而成的,已经成为现代电气工程与自动化专业不可缺少的一门专业基础课程(可惜,本校由于课程改革竟然把本课程放到大四来开,而且还是考查,这就导致本校学生对电力电子技术这门课程的不重视以及对相关技术术语的迷茫不懂,这是一个亟待改进的问题)。然后就是介绍一些相关的但是比较重要的电力电子器件。首先是种类:其中器件的典型代表就是晶闸管,谈到晶闸管必须讨论一下这原件的两个主要功能:整流和续流。

我只介绍关于整流方面的相关类容(原因就不多说哈)。经过我的听课,整流电路是电路中保证稳定的一个必要因素,也是不可缺少的因素,由于可控元件的不同导致导通角和关断角都会不一样,至于工作原理,波形以及管压降就请自行查阅相关书本。整流电路中存在几种特殊的状态依次是:逆变(有源/无源);整流以及无环流(可能由于对术语不熟悉的原因,某些字不是很精确,请见谅)。整流电路又可以分为几种类型分别是:单相半波整流电路、单相桥式全控整流电路、单相全波可控整流电路、单相桥式半控整流、电路三相半波可控整流电路、三相桥式全控整流电路,其中整流电路的负载又有以下三种:电阻、阻感、反电势。下面仅仅附上最简单的单相半波可控整流电路的电路原理图,其他相关波形请查阅书本。

除了整流电路之外,比较重要的电力电子概念就是斩波电路,斩波,顾名思义就是将波形斩断,做到输出可调,其中的直流斩波电路又有升压和降压两种。牵涉到的相关参数有平均电压、电流的计算、占空比等等。本课程中对于复合/多重多相斩波电路不作要求。整流电路和斩波电路之外还有逆变电路。所谓逆变电路就是将直流转变为交流的相关电路,同时要区别无源逆变电路和有源逆变电路的异同点,逆变电路的基本工作原理、主要用途、换流方式具体细节参照书本,逆变电路中可以分为电压型逆变电路、电流型逆变电路。具体电路图由于篇幅限制不在此介绍。当然对于某个电路我们要能够区别这是整流电路还是逆变电路,关键就是看电流是有直流变为交流还是由交流变为直流,前者我们称为逆变,后者称为整流。

谈完这些,最后不能落下的就是PWM控制技术,由于本人对这个不是很了解,一下只是简单介绍一下相关事情,PWM控制的基本原理是面积等效原理,而SPWM波形——脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形。PWM控制方法有计算法、调制法 和跟踪法等三种方法。当然我们也必须知道单极性和双极性PWM 调制有什么区别以及了解特定谐波消去法的原理。

以上只是按照书本上的大概内容讲述了一下我所了解到的知识点,下面我将主要从电力电子技术在各个领域尤其是电力系统领域的应用,当然,限于本人的水平,我只能粗浅的谈谈大致的应用,详细的以及相关原理应用请读者自行查询相关书籍。

异步电机变频调速系统、混合动力汽车、不间断电源(UPS)、电池充电器、感应加热炉、变速恒频风力发电等相关设备都是应用了有关的电力电子技术,而电力电子在电力系统中的应用则是可以细分很多方面,简单的说光伏发电接口超导储能、有源电力滤波器(APF)、静止无功补偿(SVC)、静止无功发生器(SVG)、高压直流输电(HVDC)、灵活交流输电系统(FACTS),由于本人在本学期同时选修了电力系统经济技术讲座,在这课程当中,老师着重介绍的柔性发电技术同样是电力电子技术的重要应用方面。比如说高压直流输电(HVDC)、静止无功补偿(SVC)、静止无功发生器(SVG)、有源电力滤波器(APF)、晶闸管控制串联电容装置(TCSC、CSC、ASC)、次同步振荡阻尼器(SCR)、晶闸管控制相角调节器(TCPAR、PST)、静止调相机(STACON)、晶闸管控制动态制动器(TCDB)、统一潮流控制器(UPFC)。

在这里我们介绍的已经够多了,我的理解,所谓电力电子技术,简单的说就是强电与弱电的结合,其中既有强电的知识要点,同时也有弱电的许多内容,这门学科是强电与弱电的最好的结合的事例。原本强弱电本不分家的,在这里我们可以清楚的看到强电与弱电的相互联系,对比分析以及两者之间的差别,正所谓万事万物本都相互联系,没有什么事物是绝对的独立的。通过学习这门课程,教会我们在对待任何事物的时候都应该怀抱一个发散及联想的思维模式,学会去看待不同事物之间的差别以及联系对我们发现事物的本质和掌握更深的知识有着非常重要的作用和效果。从1957年第一台风力发电装置产生到现在,风力发电系统已经从传统的恒速恒频风力发电系统发展到现在的变速恒频风力发电系统,出现的主要结构如图3所示。基于普通异步电机的恒速恒频风力发电系统,其结构简单,设计成熟,在现在的风电场上还广泛应用,但需额外安装无功补偿装置,存在机械应力大等缺点。变速恒频结构类型,基于调节绕线电机转子侧电阻来实现小范围转速的调节,其调速范围是同步转速以上0-10%。现在风电场的主流机型变速恒频双馈风力发电系统。该系统转子侧通过变流器与电网相连,变流器容量为发电容量的30%,定子侧直接与电网相连。定子和转子都可以向电网输送能量。可以工作在同步转速的±30%的范围之内。在并网发电时都能够实现最大功率点跟踪控制,有效的提高了风能利用率。同时能够对定子侧的有功功率和无功功率实现独立控制,在电网产生电压跌落故障时可以给电网提供无功支撑。变速恒频直驱风力发电系统,代表了风力发电系统未来的发展方向,这种结构显著的优点是可以简化齿轮箱或者取消齿轮箱,因此能够显著减少机械故障。也可以方便实现无功支撑。过去,电网故障时一般采取风力发电装置脱离电网进行保护的方案,但随着风电发电容量的比重日益增长,这种处理方法可能造成电力系统故障的扩大,危害电力系统的安全运行。针对这种情况,德国、丹麦等一些风电发展成熟的国家都出台了风电并网的规范,要求风力发电装置在电网电压跌落时,具有电网无功支撑功能,即低电压穿越(LVRT)。图4为德国E-ON低电压穿越的要求,阴影部分为要求提供无功支撑,而且每跌落1%电网电压,需要提供额定电流2%的无功电流,直到提供100%无功电流。ABB、GE等制造的双馈变流器具备低电压穿越功能。

随着近期国家新能源振兴规划的提出,风电装机容量在未来将大幅度增长,将在全国电力容量中占有可观的比重,因此我国也必要制定风电低电压穿越规范。低电压穿越技术的研究开发已引起国内同行的重视。

在整个双馈风力发电中,从电力电子领域提高整机效率的环节主要有两个方面:通过对双馈电机的优化控制,减小电机的损耗,进而实现整体效率的提高;通过对变流器结构的优化选择,使用高效率的变流器拓扑结构来提高整机的效率。目前风电大功率变流器装置中一般采用比较成熟的两电平六开关背靠背变流器,通过研究多电平技术和软开关技术在提高变流器效率方面也有很重要的意义。

目前风电装置主流采用690V等级,该电压等级严重落后风电装置的大容化的快速发展的步伐。造成电缆的材料耗费、损耗的增加。图5是采用三电平BTB变流器5MW风电装置。

最后我再次也希望通过这篇总结来表达自己对知道老师的感谢之情,谢谢您的不懈努力和耐心指导,才使得我再这次的实验过程中收获的这么多,也正式您的不吝教诲才使得我们在这次实验中学习和收获了许多的有用的知识和技巧,我相信在以后的学习或者工作中一定有其用武之地。过多的感谢无以言表,万分感激,至此敬礼!

第二篇:电力电子技术学习心得

《电力电子技术》学习心得

——关于整流

通过这学期十几周的学习,我对电力电子学有了简单地了解。采用半导体电力开关器件 构成各种开关电路,按一定的规律,周期性地,实时、适式的控制开关器件的通、断状态,可以实现电子开关型电力变化和控制。这种电力电子变换和控制,被称为电力电子学或电力 电子技术。至于,什么事电力电子,强电与弱电的联系是什么,它有什么用途等等。这些都 将是我们这门课程的需要解决的主要问题和传达给我们的知识和要点。

下面,我详细谈一些在整流方面的心得体会。“整流电路”(rectifying circuit)是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定。变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。

整流电路的意义:

1、整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压。习惯上称单向脉动性直流电压。

电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种,倍压整流电路用于其它交流信号的整流,例如用于发光二极管电平指示器电路中,对音频信号进行整流。

2、前三种整流电路输出的单向脉动性直流电特性有所不同,半波整流电路输出的电压只有半周,所以这种单向脉动性直流电主要成分仍然是50Hz的;因为输入交流市电的频率是50Hz,半波整流电路去掉了交流电的半周,没有改变单向脉动性直流电中交流成分的频率;全波和桥式整流电路相同,用到了输入交流电压的正、负半周,使频率扩大一倍为100Hz,所以这种单向脉动性直流电的交流成分主要成分是100Hz的,这是因为整流电路将输入交流电压的一个半周转换了极性,使输出的直流脉动性电压的频率比输入交流电压提高了一倍,这一频率的提高有利于滤波电路的滤波。

3、在电源电路的三种整流电路中,只有全波整流电路要求电源变压器的次级线圈设有中心抽头,其他两种电路对电源变压器没有抽头要求。另外,半波整流电路中只用一只二极管,全波整流电路中要用两只二极管,而桥式整流电路中则要用四只二极管。根据上述两个特点,可以方便地分辨出三种整流电路的类型,但要注意以电源变压器有无抽头来分辨三种整流电路比较准确。

4、在半波整流电路中,当整流二极管截止时,交流电压峰值全部加到二极管两端。对于全波整流电路而言也是这样,当一只二极管导通时,另一只二极管截止,承受全部交流峰值电压。所以对这两种整流电路,要求电路的整流二极管其承受反向峰值电压的能力较高;对于桥式整流电路而言,两只二极管导通,另两只二极管截止,它们串联起来承受反向峰值电压,在每只二极管两端只有反向峰值电压的一半,所以对这一电路中整流二极管承受反向峰值电压的能力要求较低。

整流电路

5、在要求直流电压相同的情况下,对全波整流电路而言,电源变压器次级线圈抽头到上、下端交流电压相等;且等于桥式整流电路中电源变压器次级线圈的输出电压,这样在全波整流电路中的电源变压器相当于绕了两组次级线圈。

6、在全波和桥式整流电路中,都将输入交流电压的负半周转到正半周或将正半周转到负半周,这一点与半波整流电路不同,在半波整流电路中,将输入交流电压一个半周切除。

7、在整流电路中,输入交流电压的幅值远大于二极管导通的管压降,所以可将整流二极管的管压降忽略不计。

8、对于倍压整流电路,它能够输出比输入交流电压更高的直流电压,但这种电路输出电流的能力较差,所以具有高电压,小电流的输出特性。

9、分析上述整流电路时;主要用二极管的单向导电特性,整流二极管的导通电压由输入交流电压提供。

作用原理:

电力网供给用户的是交流电,而各种无线电装置需要用直流电。整流,就是把交流电变为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件,可以把方向和大小改变的交流电变换为直流电。下面介绍利用晶体二极管组成的各种整流电路。

半波整流电路

半波整流电路是一种最简单的整流电路。它由电源变压器B、整流二极管D 和负

三相桥式全控电路

载电阻Rfz,组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2,D 再把交流电变换为脉动直流电。变压器砍级电压e2,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图5-2(a)所示。在0~K时间内,e2为正半周即变压器上端为正下端为负。此时二极管承受正向电压面导通,e2通过它加在负载电阻Rfz上,在π~2π 时间内,e2为负半周,变压器次级下端为正;上端为负。这时D承受反向电压,不导通,Rfz,上无电压。在2π~3π时间内,重复0~π 时间的过程,而在3π~4π时间内,又重复π~2π时间的过程…这样反复下去,交流电的负半周就被“削”掉了,只有正半周通过Rfz,在Rfz上获得了一个单一右向(上正下负)的电压,如图5-2(b)所示,达到了整流的目的,但是,负载电压Usc。以及负载电流的大小还随时间而变化,因此,通常称它为脉动直流。

这种除去半周、图下半周的整流方法,叫半波整流。不难看出,半波整流是以“牺牲”一半交流为代价而换取整流效果的,电流利用率很低(计算表明,整流得出的半波电压在整个周期内的平均值,即负载上的直流电压Usc =0.45e2,此处注意e2是变压器二次端口的有效值,而不是最大值。如变压器得到e2=在高电压、小电流的场合,而在一般无线电装置中很少采用。

,e2取值为20)因此常用全波整流电路

如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。图5-3 是全波整流电路的电原理图。

全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。变压器次级

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线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压e2a、e2b,构成e2a、D1、Rfz与e2b、D2、Rfz,两个通电回路。

全波整流电路的工作原理,可用图5-4 所示的波形图说明。在0~π间内,e2a 对Dl为正向电压,D1 导通,在Rfz 上得到上正下负的电压;e2b 对D2为反向电压,D2 不导通。在π-2π时间内,e2b 对D2为正向电压,D2导通,在Rfz 上得到的仍然是上正下负的电压;e2a 对D1为反向电压,D1 不导通。

带平衡电抗器的双反星型可控整流电路带平衡电抗器的双反星形可控整流电路是将整流变压器的两组二次绕组都接成星形,但两组接到晶闸管的同名端相反;两组二次绕组的中性点通过平衡电控器LB连接在一起。

桥式整流电路 桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。

整流电路

整流电路

桥式整流电路的工作原理如下:e2为正半周时,对D1、D3和方向电压,Dl,D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。电路中构成e2、Dl、Rfz、D3通电回路,在Rfz,上形成上正下负的半波整流电压,e2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成e2、D2Rfz、D4通电回路,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。

如此重复下去,结果在Rfz,上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从图5-6中还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整流电路小一半。

三相桥式全控电路TR为三相整流变压器,其接线组别采用Y/Y-12。VT1~VT6为晶闸管元件,FU1~FU6为快速熔断器。TS为三相同步变压器,其接线组别采用△/Y-11。P端为集成化六脉冲触发电路+24V电源输出端,接脉冲变压器一次绕组连接公共端。P1~P6端为集成化六脉冲触发电路功放管V1~V6集电极输出端,分别接脉冲变压器一次绕组的另一端。UC端为移相控制电压输入端。

三相桥式半控电路

三相桥式半控电路

三相桥式半控整流电路与三相桥式全控整流电路基本相同,仅将共阳极组VT4,VT6,VT2的晶闸管元件换成了VD4,VD6,VD2整流二极管,以构成三相桥式半控整流电路。

通过这门课的学习我们对这些问题都将会有一个比较深刻的理解和学习,为我们以后的学习和工作都会有一定的基础积累。这门课程虽说知识考查课,但是它的作用是非同寻常的,它帮助我们学习弱电的学生们更好的理解和掌握我们本专业所需要学习和掌握的主要知识,同时它又帮助我们加深我们专业与强电专业的差别以及联系,让我们在看到两种之间的差的同时又让我们明白两者之间的联系和交叉。为我们的知识盲区划清界限,同时也为我们的业寻找了另一个出路和用途为我们以后的学习方向和工作提供了一定的方向和出路。所以说这门课程所提供我们的不仅仅知识课本上的那一点点知识要点,更可贵的事它为我们提供了多我们在自己专业上以及以后工作的道路上的方向。它就像一盏指明灯一样,虽只是星星点灯,但它却为我们起到的作用是非常巨大的。这也就是为什么说虽说它只是一门考查课但却非常重要的课程。

第三篇:电力电子技术报告

电力电子技术调查报告电力电子技术是一门新兴的应用于电力领域的电子技术,就是使用电力电子器件(如晶闸管,GTO,IGBT等)对电能进行变换和控制的技术。电力电子技术所变换的“电力”功率可大到数百MW甚至GW,也可以小到数W甚至1W以下,和以信息处理为主的信息电子技术不同电力电子技术主要用于电力变换。

电力电子技术分为电力电子器件制造技术和交流技术(整流,逆变,斩波,变频,变相等)两个分支。

电力电子及开关电源技术因应用需求不断向前发展,新技术的出现又会使许多应用产品更新换代,还会开拓更多更新的应用领域。开关电源高频化、模块化、数字化、绿色化等的实现,将标志着这些技术的成熟,实现高效率用电和高品质用电相结合。这几年,随着通信行业的发展,以开关电源技术为核心的通信用开关电源,仅国内有20多亿人民币的市场需求,吸引了国内外一大批科技人员对其进行开发研究。开关电源代替线性电源和相控电源是大势所趋,因此,同样具有几十亿产值需求的电力操作电源系统的国内市场正在启动,并将很快发展起来。还有其它许多以开关电源技术为核心的专用电源、工业电源正在等待着人们去开发。电力电子技术现阶段在各方面的应用都非常的广泛!

高速发展的计算机技术带领人类进入了信息社会,同时也促进了电源技术的迅速发展。八十年代,计算机全面采用了开关电源,率先完成计算机电源换代。接着开关电源技术相继进人了电子、电器设备领域。

通信业的迅速发展极大的推动了通信电源的发展。高频小型化的开关电源及其技术已成为现代通信供电系统的主流。在通信领域中,通常将整流器称为一次电源,而将直流-直流(DC/DC)变换器称为二次电源。一次电源的作用是将单相或三相交流电网变换成标称值为48V的直流电源。目前在程控交换机用的一次电源中,传统的相控式稳压电源己被高频开关电源取代,高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。近几年,开关整流器的功率容量不断扩大,单机容量己从48V/12.5A、48V/20A扩大到48V/200A、48V/400A。

因通信设备中所用集成电路的种类繁多,其电源电压也各不相同,在通信供电系统中采用高功率密度的高频DC-DC隔离电源模块,从中间母线电压(一般为48V直流)变换成所需的各种直流电压,这样可大大减小损耗、方便维护,且安装、增加非常方便。一般都可直接装在标准控制板上,对二次电源的要求是高功率密度。因通信容量的不断增加,通信电源容量也将不断增加。

DC/DC变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被广泛应用于无轨电车、地铁列车、电动车的无级变速和控制,同时使上述控制获得加速平稳、快速响应的性能,并同时收到节约电能的效果。用直流斩波器代替变阻器可节约电能(20~30)%。直流斩波器不仅能起调压的作用(开关电源), 同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用。

通信电源的二次电源DC/DC变换器已商品化,模块采用高频PWM技术,开关频率在500kHz左右,功率密度为5W~20W/in3。随着大规模集成电路的发展,要求电源模块实现小型化,因此就要不断提高开关频率和采用新的电路拓扑结构,目前已有一些公司研制生产了采用零电流开关和零电压开关技术的二次电源模块,功率密度有较大幅度的提高。

不间断电源(UPS)是计算机、通信系统以及要求提供不能中断场合所必须的一种高可靠、高性能的电源。交流市电输入经整流器变成直流,一部分能量给蓄电池组充电,另一部分能量经逆变器变成交流,经转换开关送到负载。为了在逆变器故障时仍能向负载提供能量,另一路备用电源通过电源转换开关来实现。

现代UPS普遍了采用脉宽调制技术和功率M0SFET、IGBT等现代电力电子器件,电源的噪声得以降低,而效率和可靠性得以提高。微处理器软硬件技术的引入,可以实现对UPS的智能化管理,进行远程维护和远程诊断。

目前在线式UPS的最大容量已可作到600kVA。超小型UPS发展也很迅速,已经有0.5kVA、lVA、2kVA、3kVA等多种规格的产品。

变频器电源主要用于交流电机的变频调速,其在电气传动系统中占据的地位日趋重要,已获得巨大的节能效果。变频器电源主电路均采用交流-直流-交流方案。工频电源通过整流器变成固定的直流电压,然后由大功率晶体管或IGBT组成的PWM高频变换器, 将直流电压逆变成电压、频率可变的交流输出,电源输出波形近似于正弦波,用于驱动交流异步电动机实现无级调速。

国际上400kVA以下的变频器电源系列产品已经问世。八十年代初期,日本东芝公司最先将交流变频调速技术应用于空调器中。至1997年,其占有率已达到日本家用空调的70%以上。变频空调具有舒适、节能等优点。国内于90年代初期开始研究变频空调,96年引进生产线生产变频空调器,逐渐形成变频空调开发生产热点。预计到2000年左右将形成高潮。变频空调除了变频电源外,还要求有适合于变频调速的压缩机电机。优化控制策略,精选功能组件,是空调变频电源研制的进一步发展方向。

高频逆变式整流焊机电源是一种高性能、高效、省材的新型焊机电源,代表了当今焊机电源的发展方向。由于IGBT大容量模块的商用化,这种电源更有着广阔的应用前景。

逆变焊机电源大都采用交流-直流-交流-直流(AC-DC-AC-DC)变换的方法。50Hz交流电经全桥整流变成直流,IGBT组成的PWM高频变换部分将直流电逆变成20kHz的高频矩形波,经高频变压器耦合, 整流滤波后成为稳定的直流,供电弧使用。

由于焊机电源的工作条件恶劣,频繁的处于短路、燃弧、开路交替变化之中,因此高频逆变式整流焊机电源的工作可靠性问题成为最关键的问题,也是用户最关心的问题。采用微处理器做为脉冲宽度调制(PWM)的相关控制器,通过对多参数、多信息的提取与分析,达到预知系统各种工作状态的目的,进而提前对系统做出调整和处理,解决了目前大功率IGBT逆变电源可靠性。

国外逆变焊机已可做到额定焊接电流300A,负载持续率60%,全载电压60~75V,电流调节范围5~300A,重量29kg。

大功率开关型高压直流电源广泛应用于静电除尘、水质改良、医用X光机和CT机等大型设备。电压高达50~l59kV,电流达到0.5A以上,功率可达100kW。

自从70年代开始,日本的一些公司开始采用逆变技术,将市电整流后逆变为3kHz左右的中频,然后升压。进入80年代,高频开关电源技术迅速发展。德国西门子公司采用功率晶体管做主开关元件,将电源的开关频率提高到20kHz以上。并将干式变压器技术成功的应用于高频高压电源,取消了高压变压器油箱,使变压器系统的体积进一步减小。

国内对静电除尘高压直流电源进行了研制,市电经整流变为直流,采用全桥零电流开关串联谐振逆变电路将直流电压逆变为高频电压,然后由高频变压器升压,最后整流为直流高压。在电阻负载条件下,输出直流电压达到55kV,电流达到15mA,工作频率为25.6kHz。

传统的交流-直流(AC-DC)变换器在投运时,将向电网注入大量的谐波电流,引起谐波损耗和干扰,同时还出现装置网侧功率因数恶化的现象,即所谓“电力公害”,例如,不可控整流加电容滤波时,网侧三次谐波含量可达(70~80)%,网侧功率因数仅有0.5~0.6。

电力有源滤波器是一种能够动态抑制谐波的新型电力电子装置,能克服传统LC滤波器的不足,是一种很有发展前途的谐波抑制手段。滤波器由桥式开关功率变换器和具体控制电路构成。与传统开关电源的区别是:(l)不仅反馈输出电压,还反馈输入平均电流;

分布式电源供电系统采用小功率模块和大规模控制集成电路作基本部件,利用最新理论和技术成果,组成积木式、智能化的大功率供电电源,从而使强电与弱电紧密结合,降低大功率元器件、大功率装置(集中式)的研制压力,提高生产效率。

八十年代初期,对分布式高频开关电源系统的研究基本集中在变换器并联技术的研究上。八十年代中后期,随着高频功率变换技术的迅述发展,各种变换器拓扑结构相继出现,结合大规模集成电路和功率元器件技术,使中小功率装置的集成成为可能,从而迅速地推动了分布式高频开关电源系统研究的展开。自八十年代后期开始,这一方向已成为国际电力电子学界的研究热点,论文数量逐年增加,应用领域不断扩大。

分布供电方式具有节能、可靠、高效、经济和维护方便等优点。已被大型计算机、通信设备、航空航天、工业控制等系统逐渐采纳,也是超高速型集成电路的低电压电源(3.3V)的最为理想的供电方式。在大功率场合,如电镀、电解电源、电力机车牵引电源、中频感应加热电源、电动机驱动电源等领域也有广阔的应用前景。

第四篇:电力电子技术读书笔记

关于《电力电子技术》的理解及感想

信息技术系2010级

信息一班

任俊凯

通过阅读《电力电子技术》,我认识到,电力电子技术是一门新兴的应用

于电力领域的电子技术,就是使用电力电子器件(如晶闸管,GTO,IGBT等)对电能进行变换和控制的技术。电力电子技术所变换的“电力”功率可大到数百MW甚至GW,也可以小到数W甚至1W以下,和以信息处理为主的信息电子技术不同电力电子技术主要用于电力变换。而电力电子技术分为电力电子器件制造技术和交流技术(整流,逆变,斩波,变频,变相等)两个分支。

在模块《功率技术》的阅读中,我了解到,功率电子技术就是利用

电力电子器件实现工业规模电能变换的技术。一般情况下,它是将一种形式的工业电能转换成另一种形式的工业电能。例如,将交流电能变换成直流电能或将直流电能变换成交流电能;将工频电源变换为设备所需频率的电源;在正常交流电源中断时,用逆变器(见电力变流器)将蓄电池的直流电能变换成工频交流电能。应用电力电子技术还能实现非电能与电能之间的转换。例如,利用太阳电池将太阳辐射能转换成电能。与电子技术不同,电力电子技术变换的电能是作为能源而不是作为信息传感的载体。因此人们关注的是所能转换的电功率。

电力电子技术是建立在电子学、电工原理和自动控制三大学科上的新兴学科。因它本身是大功率的电技术,又大多是为应用强电的工业服务的,故常将它归属于电工类。电力电子技术的内容主要包括电力电子器件、电力电子电路和电力电子装置及其系统。电力电子器件以半导体为基本材料,最常用的材料为单晶硅;它的理论基础为半导体物理学;它的工艺技术为半导体器件工艺。近代新型电力电子器件中大量应用了微电子学的技术。电力电子电路吸收了电子学的理论基础,根据器件的特点和电能转换的要求,又开发出许多电能转换电路。这些电路中还包括各种控制、触发、保护、显示、信息处理、继电接触等二次回路及外围电路。利用这些电路,根据应用对象的不同,组成了各种用途的整机,称为电力电子装置。这些装置常与负载、配套设备等组成一个系统。电子学、电工学、自动控制、信号检测处理等技术常在这些装置及其系统中大量应用。

而这门技术的作用有很多,比如:(1)优化电能使用。通过电力

电子技术对电能的处理,使电能的使用达到合理、高效和节约,实现了电能使用最佳化。例如,在节电方面,针对风机水泵、电力牵引、轧机冶炼、轻工造纸、工业窑炉、感应加热、电焊、化工、电解等14个方面的调查,潜在节电总量相当于1990年全国发电量的16%,所以推广应用电力电子技术是节能的一项战略措施,一般节能效果可达10%-40%,我国已将许多装置列入节能的推广应用项目。(2)改造传统产业和发展机电一体化等新兴产业。据发达国家预测,今后将有95%的电能要经电力电子技术处理后再使用,即工业和民用的各种机电设备中,有95%与电力电子产业有关,特别是,电力电子技术是弱电控制强电的媒体,是机电设备与计算机之间的重要接口,它为传统产业和新兴产业采用微电子技术创造了条件,成为发挥计算机作用的保证和基础。(3)电力电子技术高频化和变频技术的发展,将使机电设备突破工频传统,向高频化方向发展。实现最佳工作效率,将使机电设备的体积减小几倍、几十倍,响应速度达到高速化,并能适应任何基准信号、实现无噪音且具有全新的功能和用途。(4)电力电子智能化的进展,在一定程度上将信息处理与功率处理合一,使微电子技术与电力电子技术一体化,其发展有可能引起电子技术的重大改革。有人甚至提出,电子学的下一项革命将发生在以工业设备和电网为对象的电子技术应用领域,电力电子技术将把人们带到第二次电子革命的边缘。

通过阅读这本书,我对电子技术的兴趣愈发浓厚。我明白了电力电

子技术的基本原理和方法及作用。我将会继续深入了解和学习这项技术。希望自己可以在电子技术方面学到更多更深的知识。

第五篇:电力电子技术总结报告

《电力电子应用设计》课程学习总结报告

14001203nn 马云

1. 理论方面:

本课程主要以人造金刚石液压机合成加热调功控制系统为案例,主要学习了单相交流调压电路、触发脉冲发生电路、电压检测电路、电流检测转换电路、相位失衡检测电路、相位失衡保护电路、过压-过流保护电路、电源电路、比较与比例-积分电路等。

我们先将总图分解成三个部分,我所负责的是触发脉冲发生电路和电压检测电路(总图的左上方部分),我先通过DXP软件画出这两个电路的原理图,再通过SIM软件对触发脉冲发生电路和电压检测电路进行仿真,确认无误后用DXP开始PCB图的绘制,因为实际原因(铜板的大小)尽量将元器件安排的紧凑一些,最后将各个成员的PCB图汇总。打印出PCB图后去实验室进行板子的印刷、腐蚀、打孔、焊接,最后用实验室的仪器进行调试。

1.1 主电路及其工作原理

在电路中,要使晶闸管正常导通,必须同时满足下面两个条件:

(1)阳极对阴极加正向电压;

(2)控制极对阴极加正向电压(或正向脉冲)。

而且,晶闸管还有一个重要特点,就是它一旦导通后控制极即失去控制作用,器件始终处于导通状态,除非阳极对阴极电压降低到很小,致使阳极电流降到某一数值之下。

1.2 闭环控制系统主回路及其工作原理

1.3 电源电路及其工作原理

本系统电路工作需要的电源有5V、15V两个 1.3.1 正、负15V电路及其工作原理

桥式整流:用 4个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线圈的变压器。负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同。7815、7915芯片:7815、7915是一种三端正稳压器电路,TO-220F封装,能提供多种固定的输出电压,应用范围广,内含过流、过热和过载保护电路。

芯片前面两个电容成缓冲,后面两个芯片起滤波作用,使电压更稳定,二级管指示作用。

1.3.2 正5V电路及其工作原理

桥式整流:用 4个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线圈的变压器。负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同。

集成稳压器7805;固定式的三端继承稳压器,它可以在满足一定条件下输出5V电压。

C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容。1.4 保护电路工作原理

1.4.1 相位失衡保护电路及其工作原理

通过LM324运算放大器将电路中的运算信号放大进入到“或”非门和“与”非门中进行比较来判断主电路相位是否失衡。

1.4.2 电压检测与过电压保护电路及其工作原理

电压检测电路:LM324和周围几个电阻组成一个放大运算器用于检测电压。过电压保护电路:电压通过LM324放大再通过与非门和或非门进行比较,当电压过大时断开电路。

1.4.3 电流检测与过电流保护电路及其工作原理

过电流保护电路:电压通过LM324放大再产生电流再通过与非门和或非门进行比较,当电过大时断开电路。2. 电路仿真

运用SIM软件进行仿真。

1、建立仿真文件。

2、绘制原理图。

3、原理图仿真。(一、放置探针。

二、仿真设置。

三、RUN。)3. 实验内容及方法步骤

3.1 实验目的

实现实验电路功能,在此过程中实践电力电子技术课程上所学的知识点。3.2 实验电路

3.3 排版布线

1、焊盘按照板子大小尽可能的大一些。

2、线宽线距尽可能大些一般0.8mm,电源、地线尽可能加粗(根据工作电流而定)。

3、走线一般大于120度,不可以出现90度角走线。

4、走线尽量不要兜圈子、少拐弯,输入输出避免相邻平行走线防止反射干扰、自激。

5、高频电路和主控单片机拉开一定的距离,防止高频干扰,振荡线圈、电容、晶振布线尽可能短,避免分布电容、电感的影响。

3.4 元器件的安装和焊接

1、印刷前先用砂纸去除板子表面氧化铜。

2、腐蚀时注意摇晃和时间,不要腐蚀过度或未腐蚀完全。

3、低发热元件贴板

4、发热较大的元器件离板一定距离或作专门处理,甚至加装散热器,但要固定好

5、电焊工艺要标准。

4. 硬件电路调试方法和过程(此部分不得少于300字)

如按功能分为多个模块,各模块可单独先调,再进行2个或3个模块联调……,最后进行总体联调。5. 心得体会:

5.1学习本课程的收获

在我们完成课设的过程中,我们分工合作通过原理图的绘制以及PCB图的绘制、布线,我们加深了对DXP软件的运用,通过对电路的仿真我们有学会了使用SIM软件。同时在电路板的手工印刷、腐蚀、打孔、焊接中加强了我们的实际动手能力。考验了我们的耐心和细心,最后通过对板子的各种调试,了解板子的各种性能及完成度,又是考验我们对实验室中各种调试仪器比如示波器、电源、变压器等的运用。

5.2本课程内容优点与不足

课程内容丰富,偏向于实际动手操作,老师手把手教我们SIM、DXP等等软件的应用,在课堂上抽出时间给我们的pcb图验错以便我们少走歪路,更快更好的完成自己的课堂任务。PPT生动形象的介绍了一个板子从设计要制作的所有流程。

5.3意见和建议

希望老师能够多给一些时间让我们完善我们的课设作品,时间过于紧凑失误也有很多。

5.4你对那些上课迟到、早退、旷课、玩手机、做其它与课程学习无关的事情以及抄袭作业的同学有什么看法?如果你是老师,你会采取怎样的应对措施?

这是对老师劳动成果的不尊重,一次警告,第二次就扣平时分,扣完为止。6.附录

6.1 附录1 布线图 6.2 附录2 装配图

6.3 附录3 实物图

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