电力电子技术第八章第九章部分课后习题答案南航Word文件下载.docx
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lbs
30
0.603A
-UbUbesb
101.5
Rb
ODF电
ibS
Rb2.8
%
0.603
⑵强制电流增益f
⑶PcUcesIcs1.0
18.09
18.09c
6
竺
2.8
18.09W
8-9电路总电流为20A,用两个MOSFET管并联分担,一个管子的Udsi=2.5V,另一个
是Uds2=3V。
如用串联源极电阻(a)Rsi=0.3Q,Rs2=0.2Q及(b)Rsi=Rs2=0.5Q来均流,求每个晶体管电流和两管漏极电流之差。
设s接地,UDSE
EUds1
Rs1
EUds22OA
(1)Rsi0.3,Rs2
0.2时
E2.5E
ID19A,ID2
11A
漏极电流差
ID2
ID12A,ID2ID1
(2)RsiRs2
0.5
E2.5
E
3
7.75
20
Id11O.5a,Id2
9.5A
漏极电流差Id2Id1
1A,ID1ID2
32O
O.3O.2
E5.2V
①IGBT的SOA构成?
IGBT的正偏安全工作区与场效应晶体管相似,由ICM、U(BR)ce。
和等功耗线决定的。
由于IGBT含有GTR的特性,在某些情况下也会出现二次击穿的问题。
②何为掣住效应,有何措施避免?
当集电极电流在到一定程度,Rb上的压降使NPN晶体管导通,从而进入正反馈状
态而失去控制作用,成为晶闸管状态,这就是所谓掣住效应或栓锁效应。
针对掣住效应的原因,有两种措施:
1在关断时,IGBT由导通转为截止,受到重加集电极电压上升率的限制。
过大的电压
du
上升率会引起掣住效应。
措施:
仔细设计缓冲电路,降低集电极电压上升率
。
dt
2在导通期间,负载发生短路,IGBT的集电极电流急剧增大,如不加限制,就可能进
入掣住状态。
设计保护检测电路,检测集电极电压,若其升高,则减小Uge,抬高
Uce,从而降低Ic。
③拖尾现象如何产生?
IGBT有两种载流子参与导电,少数载流子需要复合时间IGBT的开关速度就变慢
了。
同时,在关断时不能用加反向电压强迫少数载流子加快复合来缩短开关时间,少数载流子消失由少子寿命决定,这就出现IGBT特有的关断时电流拖尾现象。
9-1降压式变换器电路如图,输入电压为27V±
10%,输出电压为15V,最大输出功率
为120W,最小输出功率为10W。
若工作频率为30kHz,求
(1)占空度变化范围;
(2)保证整个工作范围电感电流连续时电感值;
(3)当输出纹波电压^U0=100mV时滤波电容值;
(4)电感临界连续电流为4A时电感量,及最小输出时的占空度;
(5)如线圈电阻为0.2Q,在最低输入电压,最大功率输出时最大占空度和效率。
(1)D9°
Ui
Dmax
U0
石
U。
Uimax
忌61.7%
15
50.5%
271.1
D的范围:
50.5%〜61.7%
Dmin
(2)P
U0I0,
10max
10min
^lax
Pmin
120
8A
Ig
2
3A
IG
10
D)
LUiTD(1D)
2l0min
討D)
2fl0min
0.67A
Uo(1D)
Uo(1Dmin)
210min
1510.505…L“3..
一20.185103H
2—30103
0.1856mH
(3)C
UiD(1D)
8Lf2Uc
u"
巴
UiUi
8Lf2UC
,Ui取Uimax
27110%
151
80.18561030106100103
0.0556mF
55.6F
4A
UiT
Ig盒D(1D)
Ui®
D),D取Dmin
2Ig
Uimax
151亠
2430
0.031mH
P0
10W,I0
3A时,Uimin
270.9
24.3
D2
41GmaxUiU0
(5)R
0.2
I0U0UiT
4=UiU。
8Li0
-1530103
3
0.0823
0.287
Ui270.9
U0RI0150.28
0.031
103
24.315
24.3V,F0120W,I0
0.68
Po
yP__P损1200.28290.4%
9-2升压式变换器另外两种接法如图9-2(a),晶体管工作在工关状态,电感电流连续,
占空度为D,求U0/Ui。
L1」
Ton
Q导通时,
Q关断时,
UiU0
ii
UiToN
L1
Ld^
L
Toff
i2uLUoT
12L*OFF
i1max
Ilmin
>
N1=i2maxX(N1+N2)粗仁i2>
N1+N2)
可得:
12
N1N2
N1
N12
解法2:
Qon时,
Qoff
时,
on
—DTN1
UoUi
Uo
UoN1N2D
N11D
(磁通平衡,伏秒面积相等)
off
N1N2D
(1
D)N1
1N2?
D
丽■1D
Ton1Ui
0严
N1DT
(N1N2)D
N1(1D)
N2D
N1N1D
Ui)dt
(1D)T
D)T
升压式变换器另外两种接法如图
9-2(b),晶体管工作在工关状态,电感电流连续,占空
度为D,求U0/5。
Q导通时,
i1
UoL屯dt
i
L——
UiUi2
(N1+N2)=i2max
0Toff
i1)(NI1+N2)=i2NI1
L2
L12
即得:
D
一1
N1N21D
9-3升压式变换器等效电路如图9-13,输入电压27V±
10%,输出电压45V,输出功率
750W,假定效率95%,若电感和晶体管导附加等效电阻0.05Q,
(1)求最大占空度;
(2)
如要求输出60V,是否可能?
为什么?
27
2.7
29.7V
Uimin
0.9
24.3V
li
750
95%24.332.5A
Dmax对应Uimin,U0
UiRIj
的情况:
UiRIi
24.30.0532.5
45
Dmax
0.496
U060V时,1
RIi24.3
0.0532.5
•••可能输出60V
6060
0.62262.2%1
9-5单端反激变换器采用如图9-5所示电路,两个晶体管同时开关。
问该电路与图9-15
有何异同,比较两个电路的特点。
如果题图9-5所示电路为正激式,如果输出电容改为图
9-22(a)的滤波电路,请与图9-22电路比较各有什么异同。
与图9-15相比
相同点:
均能输出稳定电压U0,均可作开压变换器。
不同点:
图9-15通过增加Ii,使Pi增大,补偿输入功率稳定U0,而9-5则通过大
电感变压器稳定Uo。
Q1Q2开通时工作情况与图9-22(a)Q通时工作情况相同。
9-22(a)通过复位线圈N3使磁通复位,而
与图9-22(a)相比
9-5通过D将能量返回电源使磁
通复位。
(9-23(a))输出接桥式整流成为一个直流
R=0.4Q,晶体管和二极管通态压降分别为
9-7推挽电路
24V,负载电阻为
(1)平均输入电流Ii
(2)效率;
-直流变换器,如要求输出电压
1.2V和1V,匝比n=N1/N2=0.5。
晶体管平均电流;
晶体管峰值电流;
晶体管有效值电流;
晶体管承受的峰值电压,忽略变压器损耗。
-3+N|—0*0——
图9-23
(1)输出电流:
24
0.4
60A
Z\2\
推挽功率电路
U2
2Ud242*126V
1
—26V52V
N2
Uq
52V1.2V53.2V
输出功率:
2242
241440W
R
输入功率:
P
Uil
i53.2*301596W
Po,
1440
100%
90.23%
Pi
1596
(3)
k
-Ii
-3015A
(4)
1QP
30A
(5)
1Q有效值
11
Ei〒3021.2A
J2V2
(6)
Uce
U1Ui(UiUq)
linlo0.5
2UiUq2*53.21.2105.2V
理想BOOST变换器如图,输入电压ui=120V30W~300W,工作频率为150kHz,电感电流连续。
求:
(1)占空比变化范围
(2)最小电感值L
(3)如果变换器负载突然开路,
±
20%,输出电压为270V,输出功率为
会发生什么情况?
(1)QU。
1D
Ujmin
—
U0Uimax
D:
46.7%~64.4%
Dmin
I0max
I0min
^max
^min
U?
27012080%
270
270120120%
46.7%
300
Ig#0(1D)
1.11A
0.11A
U0D(1D)
2fI0min
UoD(1D)2
2f]0min
270*0.467*(1O.467)21.085mH
2*150*1000*0.11
(3)开路时,输出电压会一直增加,损坏电路。
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