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带有电解槽负载的DC/DC升压转换器:Simulink模型展示及simscap应用演示

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简介:
本简介展示了基于Simulink的带有电解槽负载的DC/DC升压转换器模型,并演示了其在不同工况下的性能,同时介绍了SimSCAP工具的应用。 本段落介绍了“用于改进 Matlab/Simulink 仿真的经验电解槽模型的电气实现”。文章详细描述了如何通过优化电解槽模型来提高Matlab/Simulink仿真效果的方法和技术。

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  • DC/DCSimulinksimscap
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    本简介展示了基于Simulink的带有电解槽负载的DC/DC升压转换器模型,并演示了其在不同工况下的性能,同时介绍了SimSCAP工具的应用。 本段落介绍了“用于改进 Matlab/Simulink 仿真的经验电解槽模型的电气实现”。文章详细描述了如何通过优化电解槽模型来提高Matlab/Simulink仿真效果的方法和技术。
  • 半桥双向 DC-DC 仿真PI流控制非隔离半桥双向DC-DCSimulink
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    本作品展示了基于Simulink的非隔离半桥双向DC-DC转换器仿真,采用PI电流控制器进行调控,适用于电力电子系统设计与分析。 半桥双向 DC-DC 转换器由 Rodney Tan (PhD) 开发的 1.00 版(2019 年 7 月)演示了带 PI 电流控制的非隔离半桥双向 DC-DC 转换器。此 Simulink 模型通常用于电池充电和放电控制应用中,充放电模式由充放电电流控制设置块决定:正电流将转换器设定为放电模式;负电流则将其设为充电模式。
  • DC-DCSimulink仿真
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    本项目构建了用于分析和设计DC-DC转换器的Simulink仿真模型,旨在通过模拟不同工作条件下的性能,优化电路参数并评估其稳定性与效率。 本人在Simulink平台搭建的DC-DC变换器仿真模型,可以作为你自己的模型的一部分。
  • 调整DC-DC块输出以适变化(2)
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    本研究探讨了动态调节DC-DC转换器输出电压的方法,旨在提高其在面对负载变化时的稳定性和效率。通过优化控制策略,使电源系统能够更好地适应各种应用需求。 文档阐述了如何利用可变负载来广泛调节DC-DC转换器模块的输出电压。
  • CukDC-DCMATLAB
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    本研究构建了Cuk型DC-DC升压降压变换器的MATLAB仿真模型,深入分析其工作原理与性能特性,为电源设计提供理论支持。 **直流直流变换器DC-DC Cuk拓扑详解** 在电子工程领域中,用于改变直流电压的DC-DC转换器是各种电源系统中的关键部件之一。Cuk直流直流变换器是一种特殊的开关模式电源,在1976年由塞尔威亚工程师Slobodan Cuk提出。它具备升压和降压双重功能,并能在负载变化时保持输出电压稳定。 在MATLAB Simulink环境中,可以构建一个Cuk变换器的模型以进行仿真与分析。**Cuk拓扑结构** 构成Cuk变换器的主要部分包括: 1. **开关元件**:通常为MOSFET或IGBT,用于控制电流通断。 2. **电感(L1)**:储能元件,在开关导通时储存能量。 3. **电容(C1和C2)**:滤波与储能部件。其中C1连接输入端,而C2则连至输出端。 4. **二极管(D1和D2)**:在非导通阶段维持电流流动。 5. (可选的)**隔离变压器**:某些应用中需要电气隔离时使用。 **工作原理** Cuk变换器的工作模式分为两个阶段,即开关元件导通与截止。当开关处于导通状态,输入电源向电感L1提供能量,并通过二极管D1流向负载和充电至输出端的电容C2;而当开关断开时,L1释放储存的能量并通过D2回流到输入侧,同时由C2为负载供电。这种机制使得变换器在不同电压条件下均能有效运作。 **Simulink模型** 于MATLAB Simulink中建立一个完整的Cuk变换器模型需要创建以下基本模块: - **开关信号发生器**:生成控制导通与断开的脉冲信号。 - **电源模拟源** - 电感和电容元件 - 理想或SPICE二极管模型 - 负载电阻代表实际负载情况 - 监测输入及输出电压的测量模块 通过正确地连接这些组件并设定参数,可以构建出一个能够仿真测试其性能的Cuk变换器模型。 **优势与应用** 该变换器的主要优点包括: 1. **连续电流特性**:减少了对滤波器的需求。 2. 具备双向转换能力(升压/降压),适用于宽泛范围内的输入电压条件。 3. 输出纹波较低,因输出电容C2的双极性充电效应。 其常见应用领域涵盖电动车电池管理系统、太阳能光伏板调节系统以及便携式设备电源管理等场景。因此,在MATLAB Simulink中对DC-DC Cuk变换器进行建模与仿真能够帮助工程师深入理解并优化这种转换技术,从而为实际电力电子设计提供理论支持和实验依据。 通过掌握Cuk变换器的工作原理及其应用范围,可以进一步提升在该领域的专业技能。
  • 基于Simulink双向隔离DC-DC,主要涉DC-DCDC-AC
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    本研究基于Simulink开发了双向隔离型DC-DC变换器模型,涵盖了DC-DC与DC-AC转换技术,旨在优化电力电子系统的性能与效率。 双向隔离型DC-DC变换器的Simulink模型主要由双向隔离的DC-DC转换电路与直流交流(DC-AC)组成,并包括了DC-DC PWM整流器。
  • DC-DC:降功能-MATLAB实现
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    本简介探讨如何利用MATLAB软件实现DC-DC转换器的核心功能,包括降压、升压以及降压升压操作,为电力电子领域的学习与研究提供实用指导。 DC-DC转换器包括Buck(降压)、Boost(升压)和Buck-Boost三种类型。其中,降压转换器用于降低电压输出,升压转换器则用来升高电压输出;而在降压-升压模式下,其工作状态由占空比来控制。
  • 具备闭环PI控制DC-DC基本原理...
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    本模型展示了具有闭环比例积分(PI)控制的直流到直流(DC-DC)降压转换器的基本工作原理,适用于教学和研究。 降压转换器的输入端连接一个1V电源,输出端则与0.5V电压及内阻为0.1欧姆的目标电池相连以进行充电操作。整个系统采用闭环PI控制器来调节输出功率(即充电功率)。通过调整PWM占空比改变降压转换器的输出电压,并测量该电压和电流值反馈给控制器,使其能够与预设目标充电功率相比较,从而实现精确的闭环功率控制。 为了使模型更加直观且有趣,使用了DashBoard工具进行展示。如果有任何问题或建议,请通过电子邮件联系我:chunpeng_li@hotmail.com。我会尽力回复您的邮件。
  • DC/DC Boost Converter:基于Matlab/Simulink基本-开源
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    本项目提供了一个在MATLAB/Simulink环境中构建和模拟基本DC/DC Boost转换器的开放源代码模型,适用于电力电子学教学与研究。 这是一个用于计算升压模式应用所需参数的便捷工具。通常情况下,它会决定控制DC-DC转换器所需的电感和电容值。在Matlab中,这个脚本可以获取用户的数据并将其输入到Simulink模型中进行相应的计算。
  • 基于MP2307DC-DC路方案
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    本简介提出了一种基于MP2307芯片设计的高效负压直流转换电路方案,适用于多种电子设备中需要产生负电源的应用场景。 基于MP2307的负压DC-DC转换器,输出经过TPS7A3001稳压。测试电路分享给大家。