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
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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
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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
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"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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同步整流buck变换器simulink模型,双闭环控制,PWM控制,效果很好。
2024-10-10 19:22:40 39KB matlab/simulink
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开环控制Buck变换器_Matlab Simulink开关电源.rar
2023-10-18 14:57:50 22KB
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输出电压微分单周控制Buck变换器kdh-输出电压微分_单周控制Buck变换器.rar 输出电压微分_单周控制Buck变换器.kdh
2023-02-22 22:53:08 691KB matlab
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通过传统buck变换器的三端口网络模型中引入一个开关电容,得到了一种新型带开关电容交错并联buck变换器。通过对新型变换器进行理论分析可知,与传统buck变换器相比,当占空比D<0.5时,新型变换器不仅输出电流纹波减小,且在相同占空比下实现了更高的电压增益;同时开关管的电压应力减小,其电流应力均为输出电流的一半,有利于器件的选择和散热。因此新型变换器非常适合于低输出电压、大电流的场合及输入、输出电压相差较大的系统。最后通过仿真验证了理论分析正确性。
2023-02-14 14:46:46 391KB Buck变换器
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Buck变换器的电流型单周期控制方法caj-Buck变换器的电流型单周期控制方法.rar Buck变换器的电流型单周期控制方法.caj
2023-02-09 21:57:32 798KB matlab
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摘要:针对微处理器对Buck变换器快速动态响应速度的特殊要求,提出了Buck变换器电路理想的过渡过程波形。通过对理想波形的定量分析,得到了其实现方法:电容电流平方滞环(CCSH)控制方法。Matlab仿真结果验证了其优越的控制性能。关键词:电容电流平方;滞环控制;快速动态响应0   引言   现代高速微处理器对其供电电源提出了特殊的要求:低电压大电流、极高的输出电流变化率和极小的电压变动范围。因此,如何提高低电压大电流变换器的动态响应速度已成为电源设计的一个研究热点。由于线性调节器(如PI、PID调节器)是基于目标误差控制而不是基于模型控制,它仅在输出发生变化时才对系统进行调节,因此动态响应速
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