触发下面的晶闸管触发电路原理step或者Pulse Generator的参数怎么给好呢?

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我的数控上午可以做下午就不能做了就要另外对刀是什么原因
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因为你的机床没回程序的起点。所以再启动时就出错哪///////////////////////
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这么跟你说吧 要想学好地理很难全是地理名字 我建议弄一张中国地图 把每个地方的风土民情标注一下 有点用 慢慢熟记 不然就是扔硬币决定了 哈哈
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看书为主,书上有很多知识点。每天做一套文宗选择题也不错。大概只需要40分钟。
本回答被提问者采纳
多做题的基础上。多做几遍你做错的题,加深印象。
自己总结知识点,
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&下面为其中的部分内容,供新浪网友参考
3.1 单相桥式整流电路的仿真
单相桥式全控整流电路的工作原理
单相桥式全控整流电路如图3.1所示,电路由交流电源u1、整流变压器T、晶闸管VT1-VT4、负载电阻R以及触发器电路组成。在变压器二次电压u2的正半周触发晶闸管VT1和VT3,在u2的负半周触发晶闸管VT2和VT4,在负载上可以得到方向不变的直流电,改变晶闸管的控制角可以调节输出直流电压和电流的大小。在这里我们只讨论电阻性负载时的情况。
图3.1 单相桥式全控整流电路原理
3.1.2 建立仿真模型
(1)首先建立一个仿真模型的新文件。在MATLAB的菜单栏上点击File,选择New,在弹出的菜单中选择Model,这时出现一个空白的方针平台,在这平台上可以绘制电路的仿真模型。同时也可以在File菜单下给文件命名,本电路的文件命名为f1。
(2)提取电路元器件模块。在仿真模型窗口的菜单栏上点击图标调出模型库浏览器,在模型库中提取适合的模型放到仿真平台上。组成单相桥式全控整流电路的主要元器件有交流电源、晶闸管、RLC负载等,提取元器件模块的路径见表3.1。
表3.1 元器件名称及路径
元器件名称
提取元器件路径
交流电源u2
Power system blockset/electrical sources/AC voltage
晶闸管VT1-VT4
Power system blockset/power
electronics/thyristor
RLC串联电路
Power system blockset/elements/series RLC
脉冲发生器
Simulink/sources/pulse generator
Power system blockset/connectors/T connector
Power system
blockset/connectors/neutral(output)
(3)将电路元器件模块按单相整流的原理图连接起来组成仿真电路。首先将元器件移动到合适的位置,将光标箭头指向需要移动的元器件,按住鼠标左键将元器件移动到指定位置。单相桥需要4个晶闸管模块,这可以使用模块的复制办法,以鼠标左键单击晶闸管模型图标,模型图标的四角出现四个小黑块(■),表面该模块已被选中,这时同时按住键盘中的Ctrl键以及鼠标的左键。移动鼠标则可以将晶闸管模块复制到其他位置。同时点击元器件模块的名称可以修改模块的名称,如将thyristor改名为VT1等。
连接模块只需要以光标移向模块的输出端,以左键点住并移动鼠标即可拖拉出一条连线,将连线拉到另一元器件的输入端,松开鼠标即完成一条接线。在SIMULINK模型库中没有专门的单相桥式整流器触发模型,这里使用了两个脉冲发生器来分别产生VT1和VT3、VT2和VT4的触发脉冲。整流器的负载选用了RLC串联电路,可以通过参数设置来改变电阻、电感和电容的组合。
模型中使用了两种测量仪器,示波器(Scope)和多路测量器(Multimeter)。示波器可以观察它连接点上的波形,多路测量器可以接收一些模块发送出来的参数信号并通过示波器观测,接上观测器后的仿真电路如图3.2所示。
图3.2 单相桥式全控整流电路仿真模型
对于晶闸管两端的电压、电流波形,我们观测VT1、VT2、VT3和VT4中的一个即可,在该模型中,我们观测的是VT1两端的电压、电流波形,用Terminator模块接到了VT2、VT3和VT4的输出端,以免运行程序时MATLAB出现warning(报警)。
3.1.3 设置模型参数
设置模型参数是保证仿真准确和顺利的重要一步,有些参数是由仿真任务规定的。如本仿真电路中的电源电压、电阻值等,有些参数是需要通过仿真来确定的。设置模型参数可以双击模块图标弹出参数设置对话框,然后按框中提示输入,若有不清楚的地方可以借助Help帮助。本仿真电路的参数设置如下:
(1)交流电压源u2,电压为220V,频率为50Hz,初始相位为0°。在电压设置中要输入的是电压峰值,在该栏中键入“220*sqrt(2)”。在对话框最后的测量选项选择选中电压“voltage”,这样,u2数据可以送入多路测量器(Miltimeter)。
(2)晶闸管VT1-VT4直接使用模型的默认参数。
(3)负载RLC,R的值为2Ω,L的值为0,C的值为inf。
(4)本电路中晶闸管的触发采用简单的脉冲触发器(Pulse
Generator)来产生,脉冲发生器的脉冲周期Τ必须和交流电源u2同步。晶闸管的控制角α以脉冲的延迟时间t来表示,t=αΤ/360°,其中,α为控制角,Τ=1/f,f为交流电源频率。本仿真电路在α=30°时的脉冲发生器参数设置见表3.2。
表3.2 脉冲发生器参数设置
脉冲发生器1
脉冲发生器2
脉冲类型(Pulse type)
Time-based
Time-based
脉冲幅值(Amplitude)
周期(Period)
脉冲宽度(Pulse width)
相位延迟(Phase delay)
3.1.4 模型仿真
在模型开始仿真前还必须首先设置仿真参数。在菜单中选择Simulation,在下拉菜单中选择Simulation
parameters,在弹出的对话框中可设置的项目很多,主要有开始时间、终止时间、仿真类型(包括步长和解电路的数值方法),以及相对误差、绝对误差等。步长、解法和误差的选择对仿真运行的速度影响很大,步长太大计算容易发散,步长太小运算时间太长,在难于确定时一般可选可变步长(variable-step),仿真数值计算方法可选ode15、ode23、ode45等,误差选择1/1000对于电力电子电路的仿真精度来说以及足够了。
在本仿真电路中,将仿真时间设为0.1s,选择ode15s(stiff/NDF)仿真算法,最大步长设为1e-5。在参数设置完毕后即可开始仿真。在菜单Simulation下选择Start,或者直接点击工具栏上的“
”图标仿真立即开始,在屏幕下方的状态栏上可以看到仿真的进程。若要中途停止仿真可以选择Stop或工具栏上的“■”图标。在仿真计算完成后即可以通过示波器来观察仿真的结果。
在仿真参数设置对话框中设置的仿真时间0-0.1s内,电源u2的电压波形如图3.3所示,晶闸管VT1和VT3、VT2和VT4的触发脉冲如图3.4所示。
图3.3 电源电压u2的波形
图3.4 晶闸管VT1、VT3的触发脉冲(a)和VT2和VT4的触发脉冲(b)
图3.5中的上部和下部分别为α=30°、R的值为2Ω时负载两端的电压和通过负载的电流波形,该电压和电流都是脉动的直流,反映了电源的交流电经过整流器后成为了直流电,实现了整流。
图3.5 α=30°时负载电阻两端的电压波形和电流波形
晶闸管VT1两端的电压和经过晶闸管VT1的电流波形如图3.6中的下部和上部所示,通过晶闸管的电流仅是负载电流的一半,只在半个周期内有电流通过晶闸管VT1。通过比较可以看到在晶闸管导通时晶闸管两端电压为零,在4个晶闸管都不导通时(0.01-0.012s,0.02-0.022s区间),每个晶闸管承受u2/2电压,且晶闸管承受的最高反向电压为电源电压的峰值311V,根据该电压和电流可以选择晶闸管的额定参数。
图3.6 α=30°时晶闸管的电流波形和电压波形
如果要观察在其他控制角下,整流器的工作情况,只需修改脉冲触发器的延迟时间,重新启动仿真即可。
α=60°时的仿真结果图见附录一中(1)所示。
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多脉波整流matlab仿真出现问题,求助已有1人参与
需要用频率为5000Hz,占空比为50%的方波作为控制信号驱动MOSFET或者晶闸管,我用pulse generator驱动mosfet的g极,但是仿真的时候报错提示:ERROR:1.*e-3
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【答案】应助回帖
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信息量有点少,不好判断。你把matalb图截屏发上来吧
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三相电路中的相序检测原理?
提问时间: 17:42:29
浏览次数:6833
该答案已经被保护
看维基吧,不多解释了: 三角形接法是在三相电系统中,一种连接电源或负载的方式,是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。二楼说得不太对,用钳形电流表测量的是一相相线的实际电流,因为钳形电流表就相当于一个一次绕组开口的CT,一次检测的电流是多少二次就会反映显示,多少这与三相电机的接法没有关系。也就是说此时该电机接法是星接,对应的额定电流为(40/根号3)A. 这只是在没有通电的情况下接好线以后就可以确定了的参考值而已,实际运转起来以后用钳形电流表测量每相线的电流值均为实际值,至于大小是否符合要求则要对照不同的接线方式时的额定电流即可,没有必要在换算了,直读就可以了。由于自然换相点也是周期性出现的,你说的触发脉冲出现在自然换相点前,我理解为就是&为负值的情况,所以你倒不如讨论&+360&得到的角度对Ud波形的影响。 我觉得按照你说的&前&的意思,这个&的绝对值应该是个锐角,那&+360&肯定大于150&了,对于电阻性负载,在这种情况下每相晶闸管的触发脉冲导通时对应相电压都为负值,整流输出电压肯定为0,对于阻感性负载,移相范围为0-90&,整流输出电压更不可能有了。 如果你对这个结果有怀疑,可以仿真试一下: http://pan.baidu.com/s/1nvGpNpn 初始触发角我设成了60&,改变pulse generator模块里的phase delay就可以改变触发角,你可以试试。 @_@应该是不行的,建议做个仿真验证一下,全控器件和半控器件都试试。
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