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DC-DC Boost变换器的自适应滑模控制

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简介:
本文探讨了一种针对DC-DC Boost变换器的先进控制策略——自适应滑模控制。此方法能够有效应对系统参数变化和外部干扰,确保输出稳定与高效能转换,是电力电子领域的重要进展。 dc-dc-boost变换器的自适应滑模控制是一个值得参考学习的主题。

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  • DC-DC Boost
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    本文探讨了一种针对DC-DC Boost变换器的先进控制策略——自适应滑模控制。此方法能够有效应对系统参数变化和外部干扰,确保输出稳定与高效能转换,是电力电子领域的重要进展。 dc-dc-boost变换器的自适应滑模控制是一个值得参考学习的主题。
  • 基于交错BoostDC/DC
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    本研究设计了一种基于交错控制技术的双Boost型直流-直流(DC/DC)变换器,旨在提高功率密度和降低输入电流纹波,适用于高效率电源供应系统。 本段落提出了一种交错控制双Boost型变换器,其包含两个Boost单元,并且对应开关管的驱动信号相位差为180°。详细介绍了该变换器在一个开关周期内的六种开关模态下的通断情况以及主要电压和电流的变化情况,并深入分析了它的性能特点。 实验结果表明这种变换器具有以下优点:控制简单可靠,可以使用现成的控制芯片;有源和无源器件都能实现软开关操作而无需增加额外的电流或电压应力。与传统的Boost型DC-DC变换器相比,在输入输出条件相同的情况下,该交错控制双Boost型变换器能够减小输入电感和输出电容的需求量。这是因为它使输入电感电流及输出电压纹波频率都变为开关频率的两倍,从而实现了倍频的效果。
  • Boost DC-DC 单周期分析与设计
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    本论文深入探讨了Boost DC-DC变换器采用单周期控制技术的理论基础、性能特点及其在电路设计中的应用,旨在提高电源转换效率和稳定性。 单周期控制Boost DC-DC变换器的分析与设计探讨了该类型变换器的工作原理、性能特点以及优化设计方案。通过深入研究其内部结构及工作模式,可以有效提升电源转换效率并确保系统的稳定运行。此话题涵盖了从理论基础到实际应用的相关内容,为相关领域的研究人员和工程师提供了有价值的参考信息。
  • bianhuanqi.rar_DC-DC_ DC/DC_ DCDC_
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    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。
  • 关于DC-DC结构探讨_陈庆学.ca
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    本文深入探讨了DC-DC变换器中滑模变结构控制策略的应用与优化,分析其在动态响应和稳定性方面的优势及挑战。 DC-DC变换器滑模变结构控制的研究 陈庆学对该主题进行了深入探讨。研究主要集中在如何通过滑模变结构控制方法提高DC-DC变换器的性能和稳定性,为相关领域的技术进步提供了有价值的参考。
  • Boost型AC-DCSimulink
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    本研究构建了Boost型AC-DC变换器的Simulink仿真模型,旨在通过计算机模拟优化电路设计与性能评估。 AC-DC变换器的Simulink模型包括boost电路、半桥电路和全桥电路,在Matlab环境中进行仿真。
  • DC-DC BuckPWM滞环仿真型,支持直接运行
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    本项目提供了一个基于MATLAB/Simulink平台的DC-DC Buck变换器PWM滞环滑模控制仿真模型。用户可以直接运行该模型以观察并分析系统的动态响应和稳定性,适用于学习与研究用途。 本段落介绍了使用Simulink实现的DC-DC Buck变换器的PWM、滞环以及滑模控制仿真,并比较了在负载突变情况下不同控制方法的效果。
  • 三相交错并联Boost DC-DC设计与研
    优质
    本项目专注于设计和研发一种高效能的三相交错并联Boost DC-DC变换器,旨在提升电力电子设备中的功率密度及转换效率。 电压调整模块(VRM)广泛采用多相交错并联技术以实现快速动态响应,并显著降低输出电流纹波。本段落通过一个大功率的三相交错并联 Boost 变换器的设计实例,详细阐述了其工作原理及主要器件的选择与设计;论证了该技术在Boost DC/DC变换器中的多种优势,从而证明多相交错并联技术的先进性和实用性。
  • 关于LMI在DC-DC用研究
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    本研究探讨了LMI(线性矩阵不等式)技术在直流到直流(DC-DC)电力转换控制器设计中的应用,旨在提高变换器性能与稳定性。 首先构建DC-DC变换器的动态模型,然后设计基于状态切换信号(PWM波),最后通过李雅普诺夫函数提出确保DC-DC变换器稳定的线性矩阵不等式(LMI)条件,并进行仿真验证所提方法的有效性和局限性。
  • 基于Bi-Buck-Boost电路双向DC-DC
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    本研究提出了一种基于Bi-Buck-Boost电路设计的双向DC-DC变换器,能够高效实现能量在两个不同电压等级之间的灵活传输与转换。 双向DC-DC变换器采用Bi Buck Boost 电路,并使用电压电流双闭环控制策略。其中电流环采用了峰值电流控制方法。该设计是在MATLAB2018b版本中实现的。