内容概要:本文详细介绍了LCC-LCC无线充电系统的恒流/恒压闭环移相控制仿真模型。该系统基于LCC-LCC谐振补偿拓扑,利用Simulink进行建模和仿真。系统输入直流电压为350V,负载为可切换电阻(50-70Ω),最大功率达3.4kW,最高效率为93.6%。文中重点讨论了闭环PI控制策略,通过PI控制器调整逆变电路的移相占空比,确保输出电压和电流的精确控制。此外,还设定了恒压值350V和恒流值7A,使系统能在不同负载条件下保持稳定输出。文中提供了部分MATLAB代码片段,展示PI控制器的工作原理及其在仿真中的应用。 适合人群:从事电力电子、控制系统设计的研究人员和技术人员,以及对无线充电技术感兴趣的工程专业学生。 使用场景及目标:适用于需要深入了解LCC-LCC无线充电系统工作原理和控制策略的研究项目,旨在提高无线充电系统的效率和稳定性。 其他说明:通过Simulink仿真模型,可以直观地了解无线充电系统的运行过程和性能表现,有助于进一步优化设计方案。
2025-11-04 17:02:03 755KB 电力电子 Simulink 无线充电 PI控制
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基于Matlab的无线充电仿真:LCC谐振器与不同拓扑的磁耦合谐振无线电能传输系统解析与建模,无线充电仿真 simulink 磁耦合谐振 无线电能传输 MCR WPT lcc ss llc拓扑补偿 基于matlab 一共四套模型: 1.llc谐振器实现12 24V恒压输出 带调频闭环控制 附参考和讲解视频 2.lcc-s拓扑磁耦合谐振实现恒压输出 附设计过程和介绍 3.lcc-p拓扑磁耦合谐振实现恒流输出 附设计过程 4.s-s拓扑补偿 带原理分析,仿真搭建讲解和参考,可依据讲解自行修改参数建模 四套打包 ,关键词:无线充电仿真;Simulink;磁耦合谐振;无线电能传输(WPT);MCR;LLC谐振器;LCC-S拓扑;LCC-P拓扑;调频闭环控制;设计过程;恒压输出;恒流输出;s-s拓扑补偿;Matlab。,基于Matlab的无线充电仿真模型:多拓扑磁耦合谐振无线电能传输系统研究
2025-09-27 13:53:52 352KB 开发语言
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【STM32L431微控制器详解】 STM32L431是STMicroelectronics公司推出的基于ARM Cortex-M4内核的超低功耗微控制器,属于STM32 L4系列。该芯片具备高性能、低功耗的特点,广泛应用于各种嵌入式系统设计,例如在本项目中作为自动循迹小车的主控单元。Cortex-M4内核支持浮点运算单元(FPU),可以处理复杂的数学运算,如PID控制算法。 【PID控制算法】 PID(比例-积分-微分)控制是一种广泛应用的闭环控制系统算法,能够有效调节系统的输出以跟踪设定值。在小车自动循迹中,PID算法通过调整小车的行驶速度和方向来确保其沿着预设路径行进。比例项(P)响应当前误差,积分项(I)减少稳态误差,微分项(D)预测并减少未来的误差波动,三者结合实现精确控制。 【SPI Flash存储】 SPI(Serial Peripheral Interface)是一种同步串行通信协议,常用于微控制器与外部设备如Flash存储器之间的数据交换。在本项目中,SPI Flash用于存储程序代码、参数设置或运行数据。STM32L431内置SPI接口,可以方便地与SPI Flash进行通信,读写数据。 【路程显示】 路程显示通常需要通过某种形式的用户界面来实现,可能包括LCD显示屏或者LED矩阵等。在STM32L431上,可以使用GPIO来驱动这些显示设备,并通过编程控制它们显示小车已行驶的路程。路程数据可以由传感器(如编码器)获取,经过处理后送至显示设备。 【无线充电技术】 无线充电技术利用电磁场能量传输原理,为设备提供电力而无需物理连接。在小车应用中,可以采用Qi标准的无线充电方案,通过发送和接收线圈间的感应耦合实现电能传输。STM32L431可以控制无线充电模块的工作状态,例如启动/停止充电,监测充电状态等。 【小车硬件设计】 硬件设计涉及电机驱动、传感器选择(如红外传感器或摄像头进行路径识别)、无线充电模块集成、SPI Flash的选择和连接,以及电源管理等。STM32L431需要连接到各个组件,通过编程实现对整个系统的协调控制。 总结,基于STM32L431的PID自动循迹SPI Flash显示路程无线充电小车项目涵盖了嵌入式系统设计的多个方面,包括微控制器的选型与应用、控制算法的实现、数据存储、用户界面、以及新兴的无线充电技术。这样的项目不仅可以锻炼开发者在硬件设计和软件编程上的综合能力,也为实际应用提供了创新的解决方案。
2025-09-26 13:50:38 22.12MB stm32
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BOM建议直接使用原理图,BOM只供参考 支持QI协议的无线充电接收端芯片 可编程的3.5-9V输出电压 5W BPP 无线功率接收 Rx 极简的电路设计解决方案:1 个线圈+1 片 NU1680 + 12 颗外围器件 无固件烧入,可节省研发和生产时间和资源 去除了同步整流桥上的自举电容,使成本更低 具备 I2C 功能,可通过它配置 FOD 等寄存器参数 小尺寸,16 脚 QFN 封装,3.0mm x 3.0mm,脚间距 0.5mm 原理图和BOM可点绑定资源下载,LC部分电容建议X7R。
2025-07-21 20:25:02 56KB 无线充电
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无线充电技术LCC-S仿真模型研究:基于Simulink的20届智能车竞赛微缩电磁组项目,《LCC-S无线充电的Simulink仿真模型研究与开发》,无线充电LCC-S仿真,Simulink仿真模型 适用于第二十届智能车竞赛微缩电磁组无线充电,科研,项目等。 输入48V,输出1000W-10欧,负载为电阻,实际中更为法拉电容功率仍可获得近似效果 参数已设计好,效率78% 可修改参数 版本Matlab2023b ,无线充电; LCC-S仿真; Simulink仿真模型; 微缩电磁组无线充电; 科研项目; 参数设计; 效率78%; 版本Matlab2023b,无线充电LCC-S仿真模型:Simulink项目实践与参数调整
2025-07-17 21:50:33 2.19MB edge
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无线充电系统S-S拓扑仿真模型:基于闭环控制的WPT系统,标准85k频率下稳定输出电压的调节机制,适用于Matlab Simulink与PLECS环境的研究与应用。,无线充电系统S-S拓扑仿真模型:基于闭环控制的WPT系统稳定调节与运行环境优化研究,27.无线充电系统S-S拓扑仿真模型 WPT 闭环控制,标准85k频率 均可实现输出电压的稳定调节。 运行环境为matlab simulink plecs等 ,无线充电系统; S-S拓扑仿真模型; WPT; 闭环控制; 85k频率; 输出电压稳定调节; Matlab Simulink PLECS。,无线充电系统S-S拓扑仿真模型:闭环控制下的WPT稳定输出研究
2025-06-30 02:46:34 1.61MB
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无线充电系统中LCC-S谐振闭环控制的Simulink仿真研究与实践,LCC-S无线充电恒流恒压闭环控制仿真 Simulink仿真模型,LCC-S谐振补偿拓扑,副边buck电路闭环控制 1. 输入直流电压400V,负载为切电阻,分别为20-30-40Ω,最大功率2kW。 2. 闭环PI控制:设定值与反馈值的差通过PI环节,与三角载波比较,大于时控制MOSFET导通,小于时关断,开关频率100kHz。 3. 设置恒压值200V,恒流值5A。 ,LCC-S无线充电; 恒流恒压闭环控制; Simulink仿真模型; 谐振补偿拓扑; 副边buck电路; 开关频率; 功率。,基于LCC-S无线充电的闭环控制恒流恒压Simulink仿真模型研究
2025-05-26 08:31:43 218KB 数据仓库
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ESP32-S3是一款由Espressif Systems公司生产的系统级芯片(SoC),专为物联网(IoT)设备设计,具有Wi-Fi和蓝牙功能,并集成了高性能的双核处理器。这款芯片是ESP32的升级版,提供了更高的计算能力、更多的内存容量、以及更丰富的外设接口。它支持多种通信协议,适合用于智能家居、穿戴设备、工业控制、环境监测等应用。 1.89寸QSPI屏幕,指的是尺寸为1.89英寸的屏幕,并支持四线串行外设接口(QSPI)。QSPI是一种高速的内存接口技术,能够提供比传统的SPI更高的数据传输速度。这种屏幕通常用于嵌入式系统,如物联网设备、智能手表、电子阅读器等,为用户提供图形化界面。 小摆件,是指体积小巧、设计精美的装饰品,可以是实用型的,也可以是仅具观赏性的。它们通常被摆放在桌面、架子或者任何人们想要装饰的角落。随着技术的进步,现代小摆件越来越多地集成电子技术,使得摆件可以具备一些如显示信息、互动、娱乐等智能化功能。 磁吸充电是一种无线充电技术,通过磁力将充电器和设备连接起来进行充电。这种技术的便捷之处在于它简化了充电过程,用户只需将设备放置在充电器上,无需担心插头是否插对。磁吸充电广泛应用于智能手机、无线耳机等移动设备。 无线充电是一种利用电磁感应、磁共振或者其他无线传输方式来给电子设备充电的技术。它允许用户不需要连接电线即可为设备供电,具有方便、安全等优点。无线充电技术可以分为近场无线充电和远场无线充电。近场充电主要应用于便携式设备,而远场充电则有望用于更广泛的应用场合。 综合以上信息,这个小摆件项目涉及到了物联网技术、无线通信技术、以及新型充电技术,它不仅集合了多种先进技术,还具有美化生活空间的功能。在设计上,它应当考虑如何将这些技术集成到一个小型装置中,同时确保其工作稳定性和用户体验。此外,项目开发中还可能涉及到硬件选择、电路设计、固件编程、交互界面设计等多个方面。
2025-05-22 10:02:06 136.95MB
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"LCC-LCC无线电能传输系统:WPT Simulink仿真模型与高效补偿拓扑设计",LCC-LCC无线电能传输(WPT),无线充电,Simulink仿真模型,LCC-LCC补偿拓扑(其他补偿拓扑可定制,附参考lunwen) 电路参数: 直流电压220V,谐振频率85kHz,耦合系数0.3,负载40Ω,输出功率5kW(附带第二个模型60W),效率为92.64% (修改元件寄生电阻可以提高效率) ,LCC-LCC无线电能传输;无线充电;Simulink仿真模型;LCC-LCC补偿拓扑;定制补偿拓扑;直流电压;谐振频率;耦合系数;负载;输出功率;效率。,"LCC-LCC无线充电系统:仿真与效率优化"
2025-05-20 15:11:26 481KB 数据仓库
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内容概要:本文详细介绍了如何利用Maxwell和Simplorer进行无线电能传输(WPT)系统的场路协同仿真。首先讲解了Maxwell中线圈建模的最佳实践,如正确设置线圈参数、选择合适的边界条件以及避免常见错误。接着探讨了场路耦合仿真中的关键步骤,包括将Maxwell的电磁场模型导出为Simplorer组件,确保两者之间的无缝集成。文中还提供了多个实用技巧,如参数扫描方法的选择、谐振频率的调谐、耦合系数的动态调整以及如何优化系统效率。此外,作者强调了仿真结果与实际测试数据的对比重要性,并提供了一些提高仿真精度的具体措施。 适合人群:从事无线充电技术研发的工程师和技术爱好者,尤其是有一定电磁场理论基础和仿真经验的人群。 使用场景及目标:适用于需要深入了解和掌握无线电能传输系统仿真技术的研发人员。目标是帮助他们快速上手Maxwell和Simplorer的联合仿真,提高工作效率,减少实验成本,最终实现高效稳定的无线充电解决方案。 其他说明:文章不仅涵盖了理论知识,还包括大量实践经验分享和具体案例分析,有助于读者更好地理解和应用相关技术。
2025-05-19 17:19:27 1MB
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