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Buck和Buck-Boost电路的闭环控制论文及MATLAB建模研究

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简介:
本文探讨了Buck和Buck-Boost电路的闭环控制系统设计,并利用MATLAB进行建模仿真,深入分析其性能特性。 我整理了一些关于Buck电路和Buck-Boost电路建模及闭环控制设计的论文。

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  • BuckBuck-BoostMATLAB
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    本文探讨了Buck和Buck-Boost电路的闭环控制系统设计,并利用MATLAB进行建模仿真,深入分析其性能特性。 我整理了一些关于Buck电路和Buck-Boost电路建模及闭环控制设计的论文。
  • BoostBuck-Buck-Boost.rar
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    本资源包含Boost电路与Buck-Buck-Boost电路的设计原理、应用实例及仿真分析,适用于电力电子技术学习和研究。 这段文字提到了Buck电路和Boost电路,并且可以对其进行参数调整。
  • Buck_matlab型_双Buck_buckpi_
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    本资源提供一个基于Matlab的双闭环控制系统设计实例,专注于Buck变换器。通过该模型,用户可以深入理解并模拟双闭环控制策略在Buck电路中的应用,优化电源转换效率和响应速度。 输出电压保持稳定,不受输入电压或输出侧负载变化的影响。电流电压环的PI参数已调整完毕,并且内外环配合良好。
  • Buck PI _Buck 单相
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    本研究探讨了PI控制器在Buck变换器中的应用,重点分析了单相Buck电路的闭环控制系统设计与性能优化。 buck_PI_buck闭环PI控制_buck闭环_buckpicontrol_buck单相buck电路闭环电路_buck电路pi参数_源码.zip
  • BUCK在PSCAD中
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    本研究探讨了在电力系统仿真软件PSCAD中构建BUCK变换器闭环控制系统的方法与实现技术,并分析其动态性能。 基于PSCAD的闭环Buck电路可以通过占空比控制来获得所需的输出电压。
  • 子中BUCK
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    本研究探讨了电力电子领域中BUCK电路的闭环控制系统设计与优化,重点关注其稳定性和效率提升。通过理论分析和实验验证,提出了一种新的控制策略以改善动态响应特性。 电力电子中的BUCK电路是一种常见的直流-直流转换器,在电源管理领域广泛应用,主要用于降低直流电压。在闭环控制下,通过反馈机制维持稳定的输出电压,即使输入电压或负载发生变化。 ### BUCK电路的基本原理 BUCK电路主要由以下部分构成:输入电源、开关元件(如MOSFET)、储能电感、续流二极管、滤波电容、控制单元(包括PWM生成电路)和负载。根据工作模式,可分为三种情况: - **连续电流模式** (CCM):在每个周期内,电感中的电流不会降至零。 - **断续电流模式** (DCM):开关元件关闭时,电感中没有电流通过。 - **临界状态**:当负载降低到特定水平时,在一个完整的开关周期结束时电感的电流刚好为零。 ### BUCK电路闭环控制原理 采用反馈机制进行闭环控制。比较参考电压与实际输出电压之间的差异,并调整PWM信号的占空比,以调节开关元件的工作时间,从而保持输出电压稳定。这种策略能够自动应对输入电压波动或负载变化的情况,确保系统的稳定性。 ### 设计步骤 1. 选择合适的续流二极管。 2. 设置工作频率(一般高于20kHz),以减少音频噪声但增加开关损耗。 3. 使用全控型器件如MOSFET、IGBT等,并根据具体需求做出决定。 4. 确定占空比,通常为70%,确保电压稳定。 5. 计算临界电感值,并选择实际应用中的10倍理论值作为设计参数。 6. 根据纹波要求和电流有效值确定滤波电容的大小。 7. 设计连接导线时考虑电流的有效值及工作频率,计算合适的导线截面积。 ### 双闭环控制原理 双闭环控制系统包括电压环以及可能存在的电流环。通过PI调节器处理误差信号后同时影响占空比和电流,以实现输出电压与电流的精确跟踪设定值的目标。 综上所述,电力电子中的BUCK电路在使用闭环控制时涉及到了多个层面的知识和技术细节,从基本原理到具体的硬件设计都需要精细考量。这种控制系统能够确保即使面对变化多端的应用场景也能提供稳定的电源供应。
  • BUCKBOOST
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    BUCK电路和BOOST电路是开关电源中常用的两种拓扑结构,分别用于降压和升压变换,广泛应用于电子设备的电源管理。 ### BUCK电路与BOOST电路详解 #### 一、引言 在现代电子设备中,电源管理扮演着至关重要的角色。为了确保设备能够稳定可靠地工作,必须采用合适的电源转换技术来适应不同的电压需求。其中,BUCK电路和BOOST电路是最为常见的两种直流-直流(DC-DC)转换器类型。这两种电路广泛应用于各种电子产品中,如笔记本电脑、手机充电器以及LED照明系统等。本段落将详细介绍BUCK电路和BOOST电路的工作原理、应用特点以及设计注意事项。 #### 二、BUCK电路详解 ##### 2.1 工作原理 BUCK电路,也称为降压变换器,是一种将输入电压转换为较低输出电压的DC-DC转换器。其基本结构包括一个开关(S)、一个电感(L)、一个二极管(D)以及一个输出电容(Co)。当开关S闭合时,电源通过电感L向负载供电,同时电感储存能量;当开关断开时,电感L与输出电容Co共同向负载供电,此时电感释放之前存储的能量。通过控制开关的导通时间和关断时间比例(即占空比),可以调整输出电压的大小。 ##### 2.2 主要特性 - **效率高**:由于BUCK电路主要由无源元件组成,在理想情况下,其转换效率接近100%。 - **稳定性好**:通过闭环控制可以实现非常稳定的输出电压。 - **体积小**:适合于需要小型化设计的应用场景。 ##### 2.3 应用领域 - **移动设备**:智能手机、平板电脑等。 - **计算机系统**:服务器、工作站等内部电源管理。 - **通信设备**:基站、路由器等的电源供应。 #### 三、BOOST电路详解 ##### 3.1 工作原理 BOOST电路,也称为升压变换器,与BUCK电路相反,用于将输入电压转换为较高输出电压。它同样包含一个开关(S)、一个电感(L)、一个二极管(D)以及一个输出电容(Co)。在开关导通期间,电源向电感充电;当开关断开时,电感和电源一起向输出电容充电,并且通过二极管D保持电流连续性。通过调整开关周期中的导通时间,可以调节输出电压水平。 ##### 3.2 主要特性 - **灵活性高**:BOOST电路不仅能够实现升压转换,还可以在一定条件下用于降压转换。 - **复杂度适中**:相对于其他类型的DC-DC转换器来说,BOOST电路的设计相对简单。 - **适用于低输入电压场合**:特别适用于太阳能电池板等低电压输入情况下的电源转换。 ##### 3.3 应用领域 - **便携式电子设备**:如充电宝、移动电源等。 - **太阳能发电系统**:用于将太阳能电池板产生的低电压转换为更高电压。 - **汽车电子系统**:例如电动汽车的电池管理系统。 #### 四、BUCK与BOOST电路的区别 - **输出电压方向**:BUCK电路输出电压低于输入电压;BOOST电路输出电压高于输入电压。 - **设计复杂度**:一般来说,BUCK电路的设计相对简单,而BOOST电路在某些特定应用场景下可能需要更复杂的控制策略。 - **应用范围**:BUCK电路更适合于需要稳定输出电压的场合;BOOST电路则适用于需要提高输出电压或处理低输入电压条件的情况。 #### 五、总结 通过对BUCK电路和BOOST电路的详细介绍,我们可以看出它们在电子设备电源管理中的重要作用。无论是对于工程师还是产品设计师而言,了解这两种电路的基本原理及其适用场景都是非常必要的。未来随着科技的进步和发展,我们有理由相信这些基础但关键的技术将在更多领域得到广泛应用和发展。
  • BUCKSimulink仿真
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    本研究运用MATLAB Simulink平台对BUCK电路实施双闭环控制系统仿真分析,探讨了该控制策略在电源变换器中的应用效果。 BUCK电路采用双闭环控制,其内部参数可以根据仿真需求进行微调。
  • 光伏MPPT仿真BuckBoost变换器MPPT仿真方法
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    本论文聚焦于光伏系统的最大功率点跟踪(MPPT)技术,探讨了Buck和Boost变换器在不同条件下的MPPT控制策略,并进行了详细的闭环仿真分析。 光伏MPPT仿真研究:Buck与Boost变换器的最大功率点追踪控制模型及闭环控制仿真的方法探讨了扰动观察法与电导增量法的应用,并详细解析了MATLAB Simulink与PLECS模型的构建过程。 该研究涵盖了光伏系统的最大功率点跟踪(MPPT)技术,重点关注在不同条件下Buck和Boost变换器如何实现高效的最大功率输出。通过模拟仿真手段,分析了两种常见控制策略——扰动观察法及电导增量法的具体应用效果,并利用PLECS和MATLAB Simulink平台来构建相应的模型以进行闭环控制仿真实验。 关键词:光伏MPPT仿真; Buck变换器; Boost变换器; 最大功率点追踪控制模型; 闭环控制仿真; 扰动观察法; 电导增量法; PLECS模型; MATLAB Simulink模型。