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《基于Simulink仿真的恒功率负载下
Buck变换器
建模与控制策略研究-亲手搭建、附赠文献的现代控制理论应用案例》,"基于现代控制理论的
Buck变换器
恒功率负载建模与Simulink仿真实践:亲手
《基于Simulink仿真的恒功率负载下
Buck变换器
建模与控制策略研究——亲手搭建、附赠文献的现代控制理论应用案例》,"基于现代控制理论的
Buck变换器
恒功率负载建模与Simulink仿真实践:亲手搭建与文献参考",恒功率负载下Buck变器的建模与控制simulink仿真文 件 亲手搭建 现代控制理论 附赠参考文献 另有一份word或PDF报告可加价 ,核心关键词:恒功率负载;
Buck变换器
建模; 控制Simulink仿真; 现代控制理论; 参考文献; Word或PDF报告。,
Buck变换器
在恒功率负载下的建模与控制Simulink仿真研究报告
2026-01-10 13:37:16
207KB
1
MATLAB仿真下四相交错并联同步整流
Buck变换器
设计实现低压大电流均流输出
内容概要:本文详细介绍了利用MATLAB进行四相交错并联同步整流
Buck变换器
的设计与仿真,旨在实现从12V直流输入转换为1V/100A低压大电流输出的同时确保单相电流均衡。文中首先计算了关键参数如电感值,并选择了合适的磁元件,接着构建了MATLAB仿真模型,实现了四路PWM信号的相位差设置以及PI控制器用于均流控制。最终,仿真结果显示输出电压纹波仅为3mVpp,稳态效率达到98.7%,瞬态响应良好。 适合人群:从事电力电子设计的研究人员和技术工程师,尤其是对低压大电流电源设计感兴趣的从业者。 使用场景及目标:适用于需要将较高电压转换成稳定低压大电流输出的应用场合,如服务器电源供应系统等。目标在于提高电源转换效率,减少输出波动,确保多相电流均匀分配。 其他说明:虽然仿真结果非常理想,但在实际硬件设计过程中需要注意PCB布局带来的寄生效应影响,避免因走线不对称等因素导致性能下降。
2025-12-11 16:10:58
1.09MB
1
基于电压外环PI与内环滑膜控制的
Buck变换器
MATLAB仿真研究 2025版
内容概要:本文详细探讨了基于电压外环PI控制和内环滑膜控制的
Buck变换器
控制仿真的研究。文中首先介绍了
Buck变换器
的经典结构及其双环控制机制,即外环用于稳定电压,而内环则专注于电流控制。具体实现了输入为20V、输出为10V的
Buck变换器
模型,并通过MATLAB/Simulink进行了详细的仿真。文中还提供了具体的控制算法代码片段,包括PI控制器参数设置以及滑膜控制的设计细节,如滑膜面的选择和指数趋近律的应用。此外,作者强调了滑膜控制相较于传统双PI控制在抗干扰方面的优势,特别是在面对输入电压突变时的表现更为突出。最后,通过实验验证了所提出的控制方法的有效性和优越性。 适合人群:对电力电子控制系统感兴趣的科研人员和技术开发者,尤其是那些希望深入了解
Buck变换器
控制策略的人群。 使用场景及目标:适用于需要精确控制直流电源转换效率和稳定性的应用场景,如工业自动化设备、电动汽车充电系统等。目标在于提高系统的鲁棒性和动态响应性能。 阅读建议:建议读者亲自在MATLAB/Simulink环境中运行提供的代码并调整相关参数,以便更好地理解和掌握文中所述的技术要点。同时,可以参考提供的参考文献进一步深入研究滑模变结构控制理论。
2025-11-28 11:14:59
431KB
1
四相交错并联同步整流
Buck变换器
PLECS仿真模型:低压大电流输入12VDC,实现均流输出的动态表现与特性探究 ,四相交错并联同步整流
Buck变换器
PLECS仿真模型:低压大电流输入12VDC,实现
四相交错并联同步整流
Buck变换器
PLECS仿真模型:低压大电流输入12VDC,实现均流输出的动态表现与特性探究。,四相交错并联同步整流
Buck变换器
PLECS仿真模型:低压大电流输入12VDC,实现单相电流均流输出与性能分析,四相交错并联同步整流Buck变器 PLECS仿真 低压大电流 输入:12VDC 输出:1V 100A 单相电流25A实现均流输出 仿真模型 ,四相交错并联同步整流
Buck变换器
; PLECS仿真; 低压大电流; 12VDC输入; 1V输出; 100A输出; 均流输出。,基于四相交错并联同步整流技术的
Buck变换器
:PLECS仿真模型与均流输出分析
2025-11-24 13:57:11
4.24MB
1
Buck变换器
的闭环的概念_Matlab Simulink开关电源.rar
《
Buck变换器
的闭环控制在Matlab Simulink中的实现》
Buck变换器
是一种广泛应用的直流-直流(DC-DC)转换器,它能够将高电压转换为低电压,广泛应用于电子设备的电源管理中。在实际应用中,为了确保输出电压的稳定性和快速响应,通常会采用闭环控制策略。本主题主要围绕
Buck变换器
的闭环控制概念,以及如何利用Matlab Simulink进行建模和仿真。 1.
Buck变换器
基本原理
Buck变换器
的核心工作原理是通过开关元件(如MOSFET或IGBT)的通断来改变输入电压对负载的平均供电比例,从而调节输出电压。其基本结构包括电感、电容、开关元件和二极管。 2. 闭环控制系统 在闭环系统中,
Buck变换器
的输出电压被实时监测并与设定值比较。这个比较结果作为反馈信号,通过控制器(如PID控制器)调整开关元件的占空比,使得输出电压尽可能接近设定值。这样的设计提高了系统的稳定性,增强了对外部环境变化和负载波动的适应性。 3. PID控制器 PID控制器是闭环控制系统中最常见的控制器之一,由比例(P)、积分(I)和微分(D)三个部分组成。比例项即时响应误差,积分项消除稳态误差,微分项则提前预测误差趋势,三者结合可以实现快速且稳定的控制。 4. Matlab Simulink的应用 Matlab Simulink是一个强大的系统级建模和仿真工具,特别适合于电力电子系统的建模与分析。在这个项目中,我们可以建立
Buck变换器
的Simulink模型,包括开关元件、电感、电容、控制器等组件。然后,通过"basic_buck_converter_with_PID_controller.mdl"模型,可以看到如何将PID控制器集成到
Buck变换器
中,实现闭环控制。 5. 无补偿器与带补偿器的比较 "basic_buck_converter_without_compensator.mdl"模型展示了没有PID控制器的
Buck变换器
,其输出电压可能会受到负载变化和输入电压波动的影响,稳定性较差。而加入PID控制器后,系统能更快地响应这些变化,保持输出电压的稳定。 6. 许可证文件 "license.txt"是软件许可文件,通常包含了使用模型或代码的法律条款和限制,用户在使用相关模型时应遵循这些规定。 总结,通过Matlab Simulink,我们可以直观地理解和分析
Buck变换器
的闭环控制机制,掌握PID控制器在实际系统中的应用,并通过仿真观察其性能。这不仅有助于理论学习,也有利于实际工程中的设计和调试。
2025-09-15 13:41:30
23KB
1
三电平
Buck变换器
仿真模型:PWM控制方式与多种闭环控制策略,含单向与双向结构,Matlab Simulink与Plecs运行环境文件齐全,三电平
Buck变换器
仿真模型:PWM控制及多种闭环方式(含
三电平
Buck变换器
仿真模型:PWM控制方式与多种闭环控制策略,含单向与双向结构,Matlab Simulink与Plecs运行环境文件齐全,三电平
Buck变换器
仿真模型:PWM控制及多种闭环方式(含开环控制、双向结构,适用于Matlab Simulink和Plecs运行环境),三电平buck变器仿真模型 采用PWM控制方式 模型内包含开环控制和闭环控制 闭环控制包含输出电压闭环和输出电压电流双闭环两种方式 单向结构和双向结构都有 联系请注明需要哪种结构 matlab simulink plecs等运行环境的文件都有 ~ ,三电平
Buck变换器
; PWM控制; 开环控制; 闭环控制; 输出电压闭环; 输出电压电流双闭环; 单向结构; 双向结构; Matlab Simulink; PLECS文件。,三电平
Buck变换器
PWM控制仿真模型:开环与闭环输出电压电流双环控制
2025-07-28 18:19:56
1.18MB
柔性数组
1
BUCK变换器
中的电压尖峰问题.rar
BUCK变换器
中的电压尖峰问题rar,BUCK 变换器在开关转换瞬间 , 由于线路上存在感抗 , 会在主功率管和二极管上产生电 压尖峰 , 使之承受较大的电压应力和电流冲击 ,从而导致器件热损坏及电击穿。因此 , 为避免此现象 , 有必要对电压尖峰的原因进行分析研究, 找出有效的解决办法。
2025-06-03 14:36:26
56KB
开关电源
1
双频
Buck变换器
工作模式kdh-双频
Buck变换器
工作模式.rar
双频
Buck变换器
是一种电源转换器,常用于直流到直流(DC-DC)转换,特别是在需要高效能、高功率密度以及宽输入电压范围的应用中。这种变换器通过改变开关频率来实现输出电压的调节,从而提高了系统的动态响应和效率。在本资料“双频
Buck变换器
工作模式.kdh”中,我们可能会探讨该变换器的两种主要工作模式:连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM),以及可能涉及的MATLAB仿真。 **连续导通模式(CCM)** 在连续导通模式下,开关器件(如MOSFET)在整个开关周期内都保持导通,使得电感电流在整个周期内连续。在CCM中,电感电流在开关关闭时不会降至零,这允许更精确的电流控制,并且在高频操作时提供了更好的电磁兼容性。然而,CCM的缺点是存在较大的开关损耗,因为开关器件在每个周期内都需要进行两次开关动作。 **断续导通模式(DCM)** 与CCM相反,在DCM中,电感电流在开关周期结束时降至零。在下一个周期开始前,电感会通过负载放电。DCM通常在轻载或低输入电压条件下发生,因为它可以减少开关损耗,提高转换器效率。但是,DCM下的输出电压纹波较大,控制策略也相对复杂,因为电感电流的测量和预测需要考虑更多的边界条件。 **双频工作模式** 双频
Buck变换器
的工作原理是结合了CCM和DCM的优点。在高负载或特定电压范围内,变换器可能工作在CCM,提供稳定的输出和良好的动态响应;而在低负载或特定电压区间,它切换到DCM,以降低开关损耗并提高效率。这种双频策略可以优化整个工作范围内的性能,尤其适用于需要广泛负载条件支持的系统。 **MATLAB仿真** MATLAB是一个强大的数学和工程计算软件,常用于电源转换器的设计和分析。在“双频
Buck变换器
工作模式.kdh”文件中,可能包含了使用MATLAB Simulink建立的模型,用以模拟和研究变换器在不同工作模式下的行为。通过仿真,设计者可以调整参数,如开关频率、占空比、电感值和电容值,以优化性能指标,如效率、纹波、动态响应等。 在实际应用中,理解双频
Buck变换器
的工作模式对于优化电路设计、提高系统性能至关重要。MATLAB工具的使用可以提供直观的模型可视化和精确的性能预测,为电源转换器的开发和优化提供有力的支持。通过深入学习和掌握这些知识,工程师能够更好地设计出满足特定需求的高效双频
Buck变换器
。
2025-05-25 20:52:09
1.21MB
matlab
1
自抗扰控制技术:Boost与
Buck变换器
的Matlab Simulink仿真与C语言代码实现,"自抗扰控制技术在Boost与
Buck变换器
中的应用与仿真分析",自抗扰控制Matlab Simulin
自抗扰控制技术:Boost与
Buck变换器
的Matlab Simulink仿真与C语言代码实现,"自抗扰控制技术在Boost与
Buck变换器
中的应用与仿真分析",自抗扰控制Matlab Simulink,ADRC仿真与技术文档。 有以下文件 1,Boost自抗扰仿真,与自抗扰基本原理ppt,加最基本的Boost开环仿真与闭环仿真,pi控制参数,与自抗扰对比。 2,Boost自抗扰2阶ADRC,仿真文件。 二阶自抗扰ADRC传递函数推导,与二阶离散化文件,通过自抗扰对一阶传递函数进行控制的文件。 3,Buck变器基本仿真,从开环到闭环一步一步搭建,到pi参数设计与伯德图程序代码,详细的技术文档,控制量匹配情况,扰动公式都是用mathtype敲好的。 4,二阶Buck变器自抗扰控制仿真,与详细技术文档,负载跳变稳定性更好,闭环带宽测试。 5,自抗扰传递函数推倒公式与Matlab 6,从pid到二阶adrc自抗扰控制器,C语言代码一阶adrc,二阶adrc离散化,详细的介绍文档。 参考文献加LLC,等dcdc变器自抗扰仿真。 仿真是自己一步一步搭建的,每一步仿真都有,技术文档和方案公式都用w
2025-05-06 21:19:01
4.16MB
1
"双环控制下的
Buck变换器
研究:传递函数建模与主功率补偿网络设计",Buck变器双环控制:平均电流和峰值电流控制 主功率建模后得到传递函数,从而设计不同控制模式下的补偿网络,以及峰值电流控制下次谐
"双环控制下的
Buck变换器
研究:传递函数建模与主功率补偿网络设计",Buck变器双环控制:平均电流和峰值电流控制。 主功率建模后得到传递函数,从而设计不同控制模式下的补偿网络,以及峰值电流控制下次谐波振荡时斜坡补偿斜率要求。 补偿器设计由零极点的传函到运放或者TL431+光耦都可以。 ,
Buck变换器
;双环控制;平均电流控制;峰值电流控制;传递函数;补偿网络;斜坡补偿斜率;补偿器设计,
Buck变换器
双环控制策略研究:传递函数与补偿网络设计 双环控制系统作为电力电子领域的一项核心技术,其在
Buck变换器
中的应用已成为研究热点。
Buck变换器
是一种直流-直流转换器,主要用于降低直流电压。在双环控制系统中,
Buck变换器
的控制方式主要分为平均电流控制和峰值电流控制两种模式。这两种控制模式各有其特点,平均电流控制模式能够有效地减少输出电压纹波,而峰值电流控制模式则能够提高系统的动态响应速度和稳定性。 在对
Buck变换器
进行双环控制的研究中,首先需要进行主功率建模,即根据变换器的电路结构和工作原理,推导出其数学模型。通过对电路元件的电压、电流关系进行分析,可以得到
Buck变换器
的传递函数。传递函数是系统动态特性的数学表达,它描述了系统输出量对于输入量的响应关系。在传递函数的基础上,研究者可以进一步设计出适合不同控制模式的补偿网络。 补偿网络的设计是双环控制策略中的关键环节。补偿网络的作用是改善变换器的频率响应特性,提高系统稳定性和快速性。补偿网络设计通常包括零极点配置,零点用于提升系统增益,极点则用于增强系统阻尼。通过适当配置零极点,可以对
Buck变换器
的频率响应进行优化,从而达到理想的控制效果。 在峰值电流控制模式下,由于次谐波振荡问题的存在,需要引入斜坡补偿机制。斜坡补偿斜率的选择对于控制性能有着重要影响。斜坡补偿能够防止电流控制环进入不稳定状态,提高电流控制环的抗干扰能力和稳定性。 补偿器设计是实现补偿网络的关键步骤。在设计补偿器时,可以从零极点的传递函数出发,选择不同的实现方式,例如使用运算放大器(运放)或者利用TL431+光耦组合。运放和TL431+光耦是电力电子领域常用的补偿器实现元件,它们各有优势和局限性,选择时需要根据具体应用场合和性能要求进行权衡。
Buck变换器
双环控制策略的研究不仅限于理论分析和仿真验证,还包括实际电路的设计与实验。通过对变换器性能的深入研究,可以进一步探索更多创新的控制策略和优化方法,为电源管理领域的发展贡献力量。 双环控制系统在
Buck变换器
中的应用表明了电力电子技术的复杂性和多样性。随着技术的不断进步,新的控制理论和方法将不断涌现,为电力电子系统提供更加高效、稳定和可靠的控制解决方案。
2025-04-07 19:30:50
888KB
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