光伏并网发电系统的MATLAB Simulink仿真设计及其关键技术的应用。主要内容涵盖电池、BOOST升压电路、单相全桥逆变电路和电压电流双闭环控制的设计与优化。文中特别强调了MPPT(最大功率点跟踪)技术和PI调节闭环控制的应用,通过SPWM调制和定步长扰动观测法,实现了高效的光伏发电和稳定的并网运行。此外,文章还分享了团队在仿真设计过程中的一些心得和体会。 适合人群:从事光伏系统研究、设计和开发的技术人员,尤其是对MATLAB Simulink仿真工具感兴趣的工程师。 使用场景及目标:适用于希望深入了解光伏并网发电系统仿真设计流程和技术细节的专业人士。目标是提升光伏发电效率和系统稳定性,掌握MPPT技术和PI调节闭环控制的具体实现方法。 其他说明:文章不仅提供了理论知识,还结合实际案例进行了详细的解析,有助于读者更好地理解和应用相关技术。
2025-12-21 17:45:46 349KB
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内容概要:本文详细比较了滑模控制与传统PI控制在Boost升压电路中的表现,重点探讨了两者的鲁棒性、抗扰动能力和动态响应特性。文中通过Matlab/Simulink搭建了一个典型的Boost升压电路模型,设定输入电压为18V,目标输出为36V,在负载突变的情况下进行实验。结果显示,滑模控制在抗扰动方面表现出色,能够快速稳定输出电压,而PI控制在负载突变时响应较慢,存在较大超调量。此外,文章还讨论了滑模控制中存在的抖振问题及其解决方案,以及两种控制方式在不同应用场景中的优劣。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域的研究人员和技术人员,尤其是对Boost升压电路感兴趣的读者。 使用场景及目标:适用于希望深入了解滑模控制与PI控制在Boost升压电路中具体应用的研究人员和技术人员。目标是帮助读者理解这两种控制方式的特点,以便在实际项目中做出合适的选择。 其他说明:文章提供了详细的仿真代码和参数设置,鼓励读者亲自尝试并调整参数,从而更好地掌握滑模控制的应用技巧。
2025-11-28 13:43:55 417KB
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在电子工程领域,升压电路是一种非常常见的电源转换拓扑,它能够将较低的直流电压提升到较高的电压等级。在本实例中,我们关注的是基于TL494集成电路的BOOST升压转换器在Multisim软件中的仿真。Multisim是一款广泛使用的电路模拟工具,它允许工程师在实际构建硬件之前,通过虚拟环境对电路进行设计、测试和验证。 TL494是德州仪器(TI)生产的一款双运算放大器和PWM控制器,专为开关电源应用设计,如DC-DC转换器。在BOOST升压电路中,TL494主要负责生成高频脉冲宽度调制(PWM)信号,控制开关元件(通常是MOSFET或IGBT)的通断,从而达到升压的目的。 在Multisim中,首先我们需要搭建一个基本的BOOST升压电路,包括以下几个关键组件: 1. **电源**:15V的输入电源,这是升压转换器的起始电压。 2. **TL494**:作为PWM控制器,它的内部包含两个比较器和一个振荡器,可以产生可调节的PWM信号。 3. **开关元件**:通常使用N沟道MOSFET,受控于TL494的PWM信号,实现电感储能和释放。 4. **电感器(L)**:储存能量并在开关关闭时向负载提供电流,是BOOST转换器的核心组件。 5. **电容器(C)**:输出滤波电容,用于平滑输出电压并抑制纹波。 6. **负载电阻**:模拟实际应用中的负载设备,例如24V的设备。 在Multisim中,我们需要设置TL494的控制参数,如PWM频率、占空比等,以实现15V到24V的转换。这通常涉及到调整内部定时元件的值,如外接的锯齿波振荡器电阻和电容。占空比的调整直接影响输出电压的大小,因为它是决定电感充电时间与放电时间的比例。 仿真过程中,我们可以观察和分析以下关键参数: 1. **输入电流**:了解输入电源的电流需求,确保其在安全范围内。 2. **输出电压**:测量24V输出的稳定性和精度,验证转换效率。 3. **开关损耗和效率**:计算电路的效率,以及MOSFET在开关过程中的损耗。 4. **纹波电压**:评估输出电压的纹波,理想情况下应该尽可能小。 5. **动态响应**:检查电路对负载变化的快速适应能力。 通过Multisim的仿真,我们可以对电路设计进行优化,如选择合适的电感值和电容值,以提高转换效率和降低输出纹波。此外,还可以通过改变PWM占空比,实现在不同负载条件下的电压调节。 "multisim仿真的TL494 BOOST 升压电路"是一个深入学习电源转换技术,特别是升压拓扑和PWM控制器应用的好项目。通过Multisim的虚拟平台,我们可以无风险地实验不同的设计,理解和优化升压电路的性能,为实际的电子产品设计打下坚实的基础。
2025-05-09 15:12:30 148KB multisim
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DC-DC升压电路仿真实验 本实验主要介绍了DC-DC升压电路的仿真实验,使用LTspice对LT1615芯片进行了仿真实验,旨在熟悉使用LTspice,并为以后设计更复杂电路打下基础。 DC-DC升压电路是一种开关直流升压电路,英文名称为“the boost converter”或者叫“step-up converter”。它是一种将低电压升压到高电压的电路,广泛应用于电力电子、军工、科研、工控设备、通讯设备、仪器仪表、交换设备、接入设备、移动通讯、路由器等领域。 DC-DC升压电路的主要特点是效率高,通常效率在70%以上,高效率的可达到95%以上。其次是适应电压范围宽,能够将低电压升压到高电压,满足不同应用场景的需求。 在设计DC-DC升压电路时,需要考虑以下几个方面: 1. 输入电压范围:需要考虑外部输入电源电压的范围,以确保电路的稳定性。 2. 输出电压范围:需要考虑输出电压的范围,以确保电路的输出电压满足需求。 3. 电流大小:需要考虑输出电流的大小,以确保电路的输出电流满足需求。 4. 系统功率:需要考虑系统的功率最大值,以确保电路的稳定性。 在PCB设计时,需要注意以下几点: 1. 输入电容应就近放在芯片的输入Vin和功率的PGND,减少寄生电感的存在。 2. 功率回路应尽可能短粗,保持较小的环路面积,减少噪声辐射。 3. SW是噪声源,需要保证电流的同时保持尽量小的面积,远离敏感的易受干扰的位置。 4. VCC电容应就近放置在芯片的VCC管脚和芯片的信号地之间,尽量在一层,不要有过孔。 5. FB是芯片最敏感,最容易受干扰的部分,是引起系统不稳定的最常见原因。 6. BST的电容走线尽量短,不要太细。 BOOST升压电路的工作原理是通过电感和二极管来实现电压升压。电感的作用是将电能和磁场能相互转换的能量转换器件,当MOS开关管闭合后,电感将电能转换为磁场能储存起来,当MOS断开后电感将储存的磁场能转换为电场能,且这个能量在和输入电源电压叠加后通过二极管和电容的滤波后得到平滑的直流电压提供给负载。 BOOST升压电路的优点是效率高,输出电压高于输入电压,能够将低电压升压到高电压,满足不同应用场景的需求。
2025-04-16 10:14:19 1.26MB LTspice DCDC BOOST
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LADRC线性自抗扰,三阶ESO状态扩张观测器,boost升压电路,双闭环控制,双LADRC控制,电压外环采用LADRC线性自抗扰控制(ESO扩张状态观测器采用三阶,自己搭建),电流内环同样采用LADRC线性自抗扰控制(ESO扩张状态观测器采用三阶,自己搭建),观察电路电源 负载跳变时,系统动态特性。 12V跳变至15v,负载由50欧姆跳变至100欧姆,电压稳定在24V。 该LADRC线性自抗扰控制器(三阶ESO扩张状态观测器)可直接用于光伏和风电等仿真模型,完美代替PI控制。
2023-09-06 16:26:57 151KB 制造
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电容阻碍电压变化,通高频、阻低频,通交流、阻直流; 电感阻碍电流变化,通低频、阻高频,通直流、阻交流。
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Boost升压电路simulink仿真,可以拿来学习用。 博客地址:
2022-05-12 19:11:35 27KB simulink Boost DC-DC 升压
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BOOST升压电路,可将低的直流电压进行升压变换为高的电压。比如24V升压到100V,高效、快速、稳定。
2022-05-11 10:23:23 83KB 升压电路
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光伏发电中利用扰动观察法控制BOOST升压电路实现MPPT
2022-05-04 11:00:54 30KB Simulink
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大功率LED升压恒流源电路功能概述: 本设计是一种基于BOOST升压电路设计的大功率恒流LED调控电流源,硬件系统采用11.2-18V可变直流电压源作为输入,控制两个串联的12V/3ALED灯,并使得流过LED灯的电流从0.2A-3A可调(由于电压源的限流最终只调节电流值到1.6A),同时具备输入欠压保护,输出过压保护的功能。软件采用飞思卡尔FRDM-KL25Z芯片,使用PI算法完成最终设计。 本项目设计控制流经LED灯的电流,通过上位机改变电流值,通信采用无线串口。在视频中一开始测试的是输入欠压保护以及恢复,而后分别测试了0.2 0.4 0.7 0.9 1 1.4 1.6A的电流值。本来是打算一直测试到3A的可是临时只找到了一个3A限流的电压源,所以就没有继续测试了。 视频演示:
2022-04-21 10:59:23 4.02MB 恒流源 升压恒流 boost升压电路 电流源
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