本仿真 通过对升降压斩波电路的仿真研究,分析不同占空比对电路输出波形的影响规律,通过调节占空比的大小改变输出电压波形,可设定脉冲宽度即占空比的值,进行实验对比
2024-09-16 11:34:38 18KB 电力电子 matlab
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三通道交错并联双向buck-boost变换器。 通过simulink搭建的三通道交错并联双向buck-boost变换器,采用电压外环,三电流内环,载波移相120°的控制方式。 在buck模式与boost模式互相切换之间,不会产生过压与过流,实现了能量双向流动。 且交错并联的拓补结构,可以减少电感电流的纹波,减小每相电感的体积,提高电路的响应速度。 该拓补可以用于储能系统中。 整个仿真全部离散化,采用离散解析器,主电路与控制部分以不同的步长运行,更加贴合实际,控制与采样环节全部自己手工搭建,没有采用Matlab自带的模块。
2024-08-15 08:36:52 3KB matlab
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VAA是由V5V(5V)通過Boost電路得到的, 可以從X-Board上測得VAA電壓值為10.5V。 VAA有以下兩大功能: 1.VAA通過Charge Pump得到VGH、VGL。 2.VAA通過分壓得到10組GAMMA值和VCOM值來控制64灰階。 VGL、VGH为液晶开关电压。当Gate端为VGL时,液晶关闭;当Gate端为VGH时,液晶开启。VGL为-6.8V,VGH为23V。但事实上供Panel端的VGH不为直流,而是幅值为23V的脉宽波形。
2024-08-05 13:47:27 5.1MB
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使用boost最新版本1.81.0库制作的聊天软件,包含服务端、客户端程序,代码全程包含中文注释。如main主函数、服务端类、客户端类、异步lamba函数调用,聊天室消息队列、客户端连接队列、聊天内容协议解析等。 如没有boost 1.81.0库,需先下载: https://www.boost.org/users/download/ 部分代码示例如下 // 发布该聊天消息 void deliver(const chat_message& msg) { // 添加到聊天队列中,如果超出最大消息数目,则弹出1条最早的消息 recent_msgs_.push_back(msg); while (recent_msgs_.size() > max_recent_msgs) recent_msgs_.pop_front(); // 给聊天室内每个人发送最新消息 for (auto participan: participants_) participant->deliver(msg); }
2024-06-21 16:25:00 10KB 服务端软件 asio 聊天软件
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buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。 在经典PID中引入了两个TD非线性跟踪微分器,构成了非线性PID控制器。 当TD的输入为方波时,TD的输出,跟踪方波信号也没有超调,仿真波形如下所示。 输入电压为20V,设置输出参考电压为10V,在非线性PID的控制下,输出很快为10V,且没有超调。 当加减载时,输出电压也一直为10V。 整个仿真全部采用模块搭建,没有用到S-Function。
2024-06-20 16:13:40 350KB
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闭环Buck-Boost变换器的建模与仿真_Matlab Simulink开关电源.zip
2024-06-19 22:35:07 120KB
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DCDC计算器 boost升压计算器 参数选型编程工具 需要net4.8环境
2024-06-04 08:59:17 1.8MB 编程语言
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闭环Buck-Boost变换器的建模与仿真_Matlab Simulink开关电源.rar
2024-05-23 09:49:22 116KB
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非最小相位是指具有右半平面零、极点或滞后的线性对象,在DCDC变换器中,Boost变换器以电容电压作为输出量进行反馈控制时,是一个非最小相位系统。由于目前大多数Boost电路的控制方法选用的是传统PID控制,这种方法具有结构简单、可靠性高等特点,但是系统的动态特性、抗干扰性能却有待进一步提高。由于预测PI控制算法具有抗滞后和抗非最小相位特性的能力,将其应用到Boost电路中进行理论研究并进行实时仿真。仿真结果表明,预测PI控制算法具有良好的动态特性且抗干扰性强,能够体现良好的控制效果。
2024-05-11 15:57:34 481KB 非最小相位
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BOOST电路设计及matlab仿真.doc
2024-05-06 20:57:18 294KB
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