基于微处理器和PWM的交流可调稳压电源
图13 无续流滤波的交流稳压仿真波形图
图14、图15是当电网电压有效值变化时,相对稳定的交流输出电压波形。由输出波形图可知,当输入交流电压在±25%范围变化时,输出交流电压有效值都能保持恒定,且输出波形无畸变。
图14 电网电压升高时的交流稳压输出
图15 电网电压降低时的交流稳压输出
由图15、图16可知当电网频率变化时,输出电压的相移量发生变化,频率越高相移越大,当采用RL负载时输出的相移量增大。如果需要在不同工作频率下保持零相移,可以采用前馈控制方法,在小信号调压控制端采用微机控制的移相补偿来消除滞后的相移量。
图16 电源频率为25Hz时的交流稳压输出
图17电源频率为100Hz时的交流稳压输出
5 结束语
综合上述对微机控制的PWM调制交流调压实验仿真电路及输出波形的分析可知,这是一款性能优良、结构简单、值得推广的交流可调稳压电源。作者仅以此新颖的设计,献给正在蓬勃发展中的中国物联网!祝愿祖国的物联网建设取得更大成就!
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