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技能实训 1 Buck 电路驱动. 一、实验目的 二、实验设备及工具 三、实验内容 四、实验原理 五、实验步骤. 一、实验目的. 1 、懂得信号流程 2 、理解光耦隔离的作用并熟练 运用 IR2103 驱动芯片. 二、实验设备和工具. 1 、光伏实验控制箱 1 台(含光伏组件) 2 、示波器一台 3 、万用表一个 3 、开关电源 1 个(含 5V 、 12V 、 24V )或可调电源一台 4 、连接线若干. 三、实验内容.
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一、实验目的 二、实验设备及工具 三、实验内容 四、实验原理 五、实验步骤
一、实验目的 1、懂得信号流程 2、理解光耦隔离的作用并熟练 运用IR2103驱动芯片
二、实验设备和工具 1、光伏实验控制箱1台(含光伏组件) 2、示波器一台 3、万用表一个 3、开关电源1个(含5V、12V、24V)或可调电源一台 4、连接线若干
三、实验内容 通过按键调节PWM波 检测面板209与240端子波形变电压,分析光耦输出电压,驱动电路输出电压值并分析Q5(75N75场效应管)的源极(S极)为何不与光伏组件或蓄电池的负极。
1、本实验采用光电耦合器隔离驱动,信号流程如上图所示。1、本实验采用光电耦合器隔离驱动,信号流程如上图所示。 2、光耦隔离的作用是它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,由于光伏主回路的控制期间75N75栅源极之间需15V的开启电压而源极作为光伏组件的正极输入端,故不可能直接接光伏组件输入的负极因而需要将上下级电路完全隔离的作用,相互不产生影响;同时隔离能起到保护的作用。
3、功率场效应管IRS2103作用是虽然光耦输出级电压理论上可以驱动75N75但功率较小必须经过功率放大方可驱动75N75。由IRS2103推荐工作条件,如表1.1可得图5电路图由于只需驱动一个mosfet故只使用高压侧输出;根据需要7脚(HO)需输出相对FGND15V左右,故6脚浮动配置电压即为FGND,而8脚(VB)浮动供电绝对电压15VF,而此时4引脚(COM)接FGND时芯片供电电压VCC接15VF在工作电压范围内。此时输出恰为相对FGND15V左右。3、功率场效应管IRS2103作用是虽然光耦输出级电压理论上可以驱动75N75但功率较小必须经过功率放大方可驱动75N75。由IRS2103推荐工作条件,如表1.1可得图5电路图由于只需驱动一个mosfet故只使用高压侧输出;根据需要7脚(HO)需输出相对FGND15V左右,故6脚浮动配置电压即为FGND,而8脚(VB)浮动供电绝对电压15VF,而此时4引脚(COM)接FGND时芯片供电电压VCC接15VF在工作电压范围内。此时输出恰为相对FGND15V左右。
五、实验步骤 1、接通光伏试验箱电源打开电源开关,将创新实验开关右侧按下。通过按键选测充电控制模式,进入调解PWM,分别调至5%,25%,50%,75%,95%占空比,用示波器测端子235(正)、236(负)之间的波形。如下图所示; 2、用跳线连接端子237与238,用示波器测238与239之间的波形。 3、用示波器测240与241之间的波形。