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CCM_DCM模式下Boost变换器的小信号传递函数分析.pdf

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简介:
本文针对CCM_DCM模式下的Boost变换器进行小信号建模与传递函数分析,旨在深入理解其动态特性及控制策略优化。 张兴柱博士推导了Boost变换器的小信号传递函数过程。

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  • CCM_DCMBoost.pdf
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    本文针对CCM_DCM模式下的Boost变换器进行小信号建模与传递函数分析,旨在深入理解其动态特性及控制策略优化。 张兴柱博士推导了Boost变换器的小信号传递函数过程。
  • Buck-Boost
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    本文探讨了Buck-Boost变换器的工作原理,并推导其传递函数,为该类电力电子元件在反馈控制中的应用提供了理论基础和分析工具。 以Buck-Boost PWM开关转换器为例,在应用表1中的PWM转换器(CCM模式)规范型电路模型参数后可以得出:当输入电压ui为0时,该转换器的控制到输出传递函数由式(12-33)给出。根据式(12-34),其中出现负号的原因是Buck-Boost转换器的输出电压极性与常规情况相反(图中所示的二极管连接方式与Boost转换器不同)。因此,这种电路也被称为反相电路。由式(12-34)可知,在Buck-Boost转换器控制到输出传递函数中存在一个右半平面(RHP)零点。
  • Boost
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    本论文聚焦于Boost变换器的小信号建模技术,深入探讨其动态特性与稳定性,并提出优化设计方案。 此模型验证了建立的数学模型在小信号扰动下与真实电路模型响应一致,吻合度极高。
  • 反激连续导电.pdf
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  • BUCK/BOOST型及稳定性(2009年)
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    本文发表于2009年,主要探讨了BUCK/BOOST变换器的小信号建模方法及其稳定性分析技术。通过系统地研究变换器在小信号扰动下的动态响应特性,文章提出了一套评估其稳定性的理论框架,并提供了若干实用的稳定性判据和优化设计策略。 通过采用电感电压平均近似和电容电流平均近似的方法,在连续模式(CCM)下建立了电压控制型BUCK/BOOST结构DC/DC转换器的线性模型,实现了从非线性到线性模型的转化。利用该模型得到的控制到输出传递函数与采用状态空间方法得出的结果一致。在此基础上,使用Matlab工具对不同补偿网络进行了频域特性的仿真分析,结果显示双极点、双零点补偿后的系统稳定性能最佳。此外,通过Hspice时域仿真实验验证了上述频域分析结果的正确性。
  • 反激控制回路
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    本文主要探讨了反激变换器控制回路中的传递函数分析方法,深入研究其动态特性及稳定性,为设计高效稳定的开关电源提供理论依据。 反激变换器的控制回路、传递函数以及补偿方案是设计过程中需要重点关注的内容。
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    本研究探讨了Buck-Boost开关转换器在电源技术领域的应用,并对其传递函数进行了深入分析。通过理论建模和实验验证,揭示了其动态特性与控制策略之间的关系。 在电压型控制的Buck-Boost开关电源系统中,开环输出电压由以下公式表示(其中Le、C和R是Buck-Boost转换器小信号等效电路模型中的滤波参数)。根据式(13-50),当输入电压ui为零时,该转换器的控制到输出传递函数可以得到。进一步分析可知,通过式(13-51)得出,此Buck-Boost变换器的控制至输出传递函数包含一个位于右半平面(RHP)的零点1/TL以及两个左半平面(LHP)极点。值得注意的是,这个特殊的右半平面(RHP)零点源于占空比控制下的受控电压源特性中的(1-sTs)项,并且是Boost型电路固有的特点所决定的。
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    本文深入探讨了PWM(脉宽调制)开关模型在开环状态下的小信号传递函数特性,通过理论分析和实验验证相结合的方法,揭示了系统响应的关键参数及其对稳定性的影响。 基于PWM开关模型的开环小信号传递函数特性分析。
  • 双线性各种离散化推公
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  • Buck开环和闭环仿真(大
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