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MSSPS.zip_DAB控制器及DAB变换器(DSP28335)_DAB变换器程序

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简介:
本资源包包含DAB(直接能量转换)控制器和变换器的源代码与相关文档,适用于TI公司的DSP28335芯片。提供详细的DAB变换器程序实现方案。 这是一款针对DSP28335的DAB变换器控制程序,适用于初学者使用,并且可以直接运行。

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  • MSSPS.zip_DABDAB(DSP28335)_DAB
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    本资源包包含DAB(直接能量转换)控制器和变换器的源代码与相关文档,适用于TI公司的DSP28335芯片。提供详细的DAB变换器程序实现方案。 这是一款针对DSP28335的DAB变换器控制程序,适用于初学者使用,并且可以直接运行。
  • DAB系统的仿真设计
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    本项目专注于DAB(双主动桥)变换器控制系统的仿真设计,通过详细建模和参数优化,旨在提高双向能量传输效率与稳定性。 ### DAB变换器控制系统仿真设计相关知识点 #### 1. DAB双有源桥变换器的数学模型 ##### 1.1 工作原理 DAB双有源桥变换器是一种高效的电力电子设备,主要用于需要双向能量传输的应用场景中。该变换器由前后两级H型全桥电路组成,并通过一个变压器连接在一起。为了提高性能,通常会在左侧全桥电路的输出端串联一个电感,这种结构使得变换器能够高效地进行能量转换。 ##### 1.2 数学模型 为了更好地理解DAB双有源桥变换器的工作机制,需要建立其数学模型。假设电路中的损耗可以忽略不计,则前级和后级的瞬时功率相等。基于这一前提,可以得到如下的方程组: \[ v_1 i_1 = v_2 i_2 P_{in} = \frac{1}{T}\int_0^T v_1 i_1 dt = \frac{1}{T}\int_0^T v_2 i_2 dt \] 其中,\(v_1\) 和 \(v_2\) 分别是输入侧和输出侧电压源的瞬时值;\(i_1\) 和 \(i_2\) 是流经变压器初级和次级的电流。进一步分析可以得到电流\(i_1\) 和 \(i_2\) 的表达式: \[ i_1 = \frac{v_1}{L} t_o - i_{10}, \quad i_2 = \frac{v_2}{L} t_o - i_{20} \] 这里,\(t_o\) 表示开关周期内导通时间,\(L\) 是串联电感的电感值,而 \(i_{10}\) 和 \(i_{20}\) 是初始电流值。 ##### 1.3 小信号模型 为了深入分析系统的动态特性,需要构建DAB双有源桥变换器的小信号模型。具体来说,在静态工作点附近对电路中的关键变量进行扰动分析可以得到: \[ \dot{i}_1 = -\frac{v_1}{L} + \frac{v_{1c}}{L} - \frac{1}{L} R_i i_1 \] \[ \dot{i}_2 = -\frac{v_2}{L} + \frac{v_{2c}}{L} - \frac{1}{L} R_i i_2 \] 其中,\(v_{1c}\) 和 \(v_{2c}\) 分别是控制电压,而 \(R_i\) 是等效电阻。通过求解上述微分方程组可以得到变换器的小信号模型,这个模型能够用来分析系统的稳定性以及设计控制器。 #### 2. 搭建仿真控制算法模型 ##### 2.1 闭环传递函数和控制框图 为了确保输出电压的稳定性,通常采用闭环控制系统。在这个系统中,控制器\(H(s)\)用于调整输出相移角(\(delta\))。一个典型的控制框图如所示(注:此处原文有图示说明)。在设计控制器时需要满足以下两个条件: 1. 较高的截止频率以确保系统的快速动态响应。 2. 低频下的高增益以减少稳态误差。 控制器的设计需考虑一级功率电路和二级控制器\(G(s)\)的特性。本案例中,模型\(H(s)\)需基于DAB变换器的小信号模型进行设计。 ##### 2.2 仿真分析 在Simulink环境下首先构建开环电路模型(如图所示),然后在此基础上添加闭环控制回路(如上所述)。通过检测输出与目标值之间的误差来进行PID调节,最终的目标是获得稳定的DC48V电压和500W功率的稳定输出。根据仿真结果,在移相控制的作用下,变换器能够保持1%以内的电压误差。 #### 3. 总结 通过对DAB双有源桥变换器数学模型及控制算法进行仿真设计,不仅能深入理解该类设备的工作原理,还可以评估不同控制策略的效果。通过精确建模和仿真分析可以有效指导实际应用中的系统设计与优化,并为其他类似电力电子变换器的设计提供参考。
  • DAB-DAB双主动全桥的闭环仿真
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    本文介绍了DAB-DAB双主动全桥变换器的闭环控制系统设计,并通过详细的仿真分析验证了其性能和稳定性。 单电压闭环反馈控制(去掉闭环控制及延时模块后就变成了开环)。
  • DAB-DAB双主动全桥闭环仿真.zip
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    本资料包包含DAB(Double Active Bridge)双主动全桥变换器的闭环控制系统仿真模型及相关分析。适用于电力电子领域的研究与学习。 DAB双主动全桥变换器仿真及闭环控制研究
  • DSP28335 75KW完整
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    本项目为基于TI DSP28335芯片开发的75KW功率等级变频器控制系统软件,涵盖主控逻辑、电机驱动算法及故障保护机制。 某高校老师编写的变频器程序虽然不够全面(主要是针对异步电机),但涵盖了基本的矢量控制和VF控制等内容,具有一定的参考价值。
  • bianhuanqi.rar_DC-DC_ DC/DC_ DC—DC_
    优质
    bianhuanqi.rar文件包含关于DC-DC(直流到直流)变换器的相关资料,介绍多种类型的DC-DC转换技术及其应用。 DC-DC变换器采用简单的驱动电路,效果显著,可以直接使用。
  • PQSimulink资源
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    本资源专注于逆变器和变换器的PQ(功率因数)控制策略研究,采用MATLAB Simulink进行仿真建模与分析,适用于电力电子技术领域的学习者及研究人员。 PQ控制与双向AC-DC变换器的OQ控制策略可以在MATLAB和Simulink中实现。
  • DAB辅助电感的设计流
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    本文介绍了DAB(双主动桥)变换器中辅助电感的设计流程,包括设计目标、参数选择及优化方法等内容。 DAB变换器辅助电感设计流程详细介绍了计算过程,并提供了可直接根据所需系统参数进行调整的内容。
  • Buck-Boost_BDC__pi_matlab_buck_Buck-Boost_双向_
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    本项目专注于研究和设计Buck-Boost及双向DC-DC(BDC)变换器,采用pi控制器结合MATLAB进行仿真分析。通过优化控制策略,旨在提升电力电子系统的效率与稳定性。 Simulink Buck_Boost双向变换器仿真模型采用单闭环PI控制。
  • DSP28335完整的逆电机
    优质
    本项目提供基于TI DSP28335微控制器的完整逆变器与电机控制系统源代码,涵盖硬件配置、驱动编写及PID控制算法实现。适合嵌入式开发学习和工业应用研究。 调试PWM口及V/F算法,并优化参数辨识程序与磁场定向程序的性能。通过改进转速测量和参数辨识来提升系统表现,采用PI调节器进行转速控制并实现电流闭环控制。此外,还利用串口SCI通信、ADC转换以及DQ坐标变换(包括CLARKE和Park变换)等技术手段以增强系统的整体功能与稳定性。