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以及所实现的主要功能。,,图中直流无刷电机额定功率为50W,电枢绕组Y连接。功率逆变电路采用三相全桥逆变电路在直流无刷电动机的控制系统里,开关器件一般都选用全控型器件如GTR、GTO、功率MOSFET、IGBT等。它们在耐压、容量、开关速度等方面的差异很大,需要根据实际情况进行选取。首先逆变器的开关频率很高,功率开关元件不宜采用晶闸管,而双极型大功率晶体管虽然在大电流导通时其导通电阻很小,但却要求较大的驱动功率,其开关速度也要比MOSFET、IGBT低。MOSFET是一种多数载流子器件,无少数载流子的存储效应,因此开关速度快,而且MOSFET是一种理想的电压控制器件,驱动电路较为简单,MOSFET没有二次击穿现象,工作平安区大,因此MOSFET特别适于高频变流装置,只是在高压大电流的情况下导通电阻较大,器件发热稍大。绝缘基极双极型大功率晶体管〔IGBT〕那么是集MOSFET的电压控制与双极型大功率晶体管的大电流、低导通电阻的特点于一体的新型复合场控器件,它还保持了高速、低开关损耗、对温度不敏感等特点。相同面积芯片制作的IGBT,其最大输出电流可比MOSFET的输出电流增加两倍以上。根据电路要求,电机电源为24V,功率为50W,属于小功率电动机。本设计选用型号为RF540的MOSFET,耐压200V,在保证参数余量的前提下降低了使用本钱。,从局部到整体介绍了设计过程,首先讲解了主功率电路的设计内容,针对以往电路设计中存在的问题,参加了诸多改正措施,提高了系统的稳定性和可靠性。4系统调试和实验结果课题对直流无刷电机控制系统进行实验研究得到了一系列实验波形,本章将对这些波形进行分析。控制电路通过MC33035使用手册中的经典应用电路改装调试,通过理论计算和经验常识,搭建了控制电路。为了调试方便,主电路在直流母线侧采用直流可调电源输入。实验结果由示波器观察所得。根据前面章节所给出的系统构成和对硬件的要求,系统选择器件构成了一套直流无刷电机调速系统实验样机,主要的器件如下:1、实验用的直流无刷电动机:2024级专科毕业设计论文额定功率:50W;额定电压:24V;额定转速:500r/min;相数/极数:3相8极。2、整流模块:D3SBA60;3、逆变模块:由6块IRF540构成的H桥;4、驱动模块:IR2110;根据前几章设计的硬件电路搭建的直流无刷电动机控制器,获得了符合要求的控制效果,并采集到局部相关的波形和实验数据。论文所有实验波形均采用美国泰克公司生产的TDS3014B数字式示波器采集。在实验过程中同时发电机为直流无刷电机的实验负载。图3-17为控制电路及其连接的主功率电路,图3-18为主电路中的逆变器和MOSFET的驱动电路。-1是通过示波器得到的直流无刷电机的转子位置信号,从图中可以看出,三路信号之间相位相差120°,一个周期内高电平和低电平持续时间各为180°,这与预期分析的霍尔位置传感器的开关特性是一致的。霍尔位置传感器得到的波形稳定,没有脉冲尖峰干扰,而且位置信号与分析的结果一致,每隔60°电角度产生一个跳变。将其位置信号接到MC33035的传感器输入端就可以获得当前转子位置。:在驱动电路中采用专用高端驱动器IR2110驱动H桥电路,电压为15V,完全满足MOSFET驱动信号的要求。实验中控制信号与预期实验方案中信号相同。上桥臂信号与下桥臂信号如图4-2、4-3所示。

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