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升降压电路的Simulink仿真。

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简介:
通过Simulink对升降压电路进行了仿真,并利用Matlab完成了升降压电路的仿真工作。模型参数已经经过仔细调整并达到最佳状态,因此可以直接运行,无需额外配置。

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客服
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  • Simulink仿
    优质
    本简介探讨了在Simulink环境中对升降压(Buck-Boost)变换器进行仿真的方法。通过构建模型和参数设置,分析其动态特性和稳态性能,为电力电子设计提供有力支持。 升降压电路的Simulink仿真以及Matlab仿真模型已经调节好参数,可以直接使用。
  • 直流斩波-Simulink仿.rar
    优质
    本资源包含直流升压和降压斩波电路的Simulink模型及仿真案例,适用于电力电子技术学习与研究。 在直流升降压斩波电路(buck-boost)中,当频率f为1000Hz且占空比D为0.7时,开关管采用IGBT。示波器的输出波形包括uGE、io和uo。
  • 斩波仿
    优质
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  • Boost-Cuk DC/DC 斩波 Simulink 模型仿
    优质
    本研究构建了Boost-Cuk电路的Simulink模型,并进行了升压和降压模式下的DC/DC转换仿真,分析其性能。 模型保存的版本为MATLAB 2020a。
  • SimulinkBoost仿
    优质
    本简介探讨了在MATLAB Simulink环境下对Boost升压电路进行仿真的方法与应用。通过构建模型、参数设定及实验分析,深入研究其工作原理和性能优化。 在MATLAB/Simulink环境中进行Boost升压电路的仿真。这是一个用于将输入电压升高到所需输出电压水平的电路模型的模拟过程。
  • Simulink中Boost仿
    优质
    本项目通过Simulink平台对Boost升压电路进行建模与仿真,分析其工作原理及性能特性,为电力电子变换器的设计提供理论依据和技术支持。 Boost升压电路的Simulink仿真可以作为学习资源使用。相关博客文章提供了详细的指导和示例。
  • BuckSimulink仿分析
    优质
    本研究运用Simulink工具对Buck降压电路进行详细的仿真分析,旨在探究其工作原理及优化设计方法。通过调整参数,评估不同工况下的性能表现,为实际应用提供理论依据和技术支持。 关于Buck降压电路的Simulink仿真实现DC-DC降压的学习资料可以参考相关博客文章。该文详细介绍了如何使用MATLAB Simulink进行Buck电路的设计与仿真实验,适合初学者学习和掌握基本原理及操作方法。
  • 子技术中Simulink-BUCK-BOOST斩波仿
    优质
    本项目运用Simulink工具对BUCK和BOOST两种斩波电路进行建模与仿真分析,旨在深入研究电力电子技术中升压及降压控制策略。 电力电子技术仿真Simulink-BUCK_BOOST升降压斩波电路。
  • Simulink 3V到12V仿
    优质
    本项目通过Simulink软件搭建并仿真了一个能够将输入电压从3伏特提升至至少12伏特的升压电路模型,详细分析了其工作原理和效率。 本仿真使用 MATLAB Simulink 软件进行,可以将3V电源升压至12V,并且参数可调。同时也可以改变脉冲信号以达到所需的升压值。此仿真适合电力电子仿真的初学者学习与参考,具有很高的借鉴意义。
  • 基于Simulink斩波和Cuk斩波仿实现
    优质
    本研究利用Simulink平台对升降压斩波电路及Cuk斩波电路进行仿真分析,旨在验证其工作原理并优化设计参数。 升降压斩波电路与Cuk斩波电路在Simulink中的仿真实现涉及滞环比较法和三角波比较跟踪控制方法的应用。这些方法通过将期望输出的电流或电压作为指令信号,而实际产生的电流或电压则作为反馈信号,利用两者的瞬时值差异来决定逆变器中各功率开关器件的工作状态,从而确保输出能够准确地追踪指令变化。 以单相半桥式逆变电路为例,在滞环比较PWM控制方式下进行电流跟踪。具体而言,将期望的电流i*与实际测量到的电流i之间的差值作为带有滞环特性的比较器输入信号;当V1(或VD1)导通时,电流增加;而当V2(或VD2)导通时,则会导致电流减少。通过宽度为2∆I的滞环比较控制器的作用下,实际输出电流 i 会在i*+∆I和i*-∆I之间波动,从而实现对指令信号的有效跟踪。 需要注意的是,在这种控制策略中,如果设定值(环宽)过大或过小都会影响系统的性能:太大的宽度会导致开关频率降低且追踪误差增大;而过于狭窄的设置虽然可以减小追踪误差但会增加开关损耗。此外,电感L的影响也至关重要——较大的L会使电流变化缓慢从而导致跟踪速度变慢;相反地,较小的L则可能引起过高的开关频率。 通过在Simulink环境中搭建上述单相桥式逆变电路模型,并进行相应的仿真分析可以得到一系列实验结果,这有助于深入理解这些控制策略的实际应用效果。