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Matlab构建的闭环控制模型,应用于boost电路。

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简介:
该模型涵盖了主电路和控制电路的Matlab仿真完整实例,并详细呈现了脉冲电路的实现流程。

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客服
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  • MatlabBoost
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    本研究构建了基于MATLAB环境下的Boost电路闭环控制系统仿真模型,旨在优化电源转换效率与稳定性。通过精确调节输出电压,该模型展现了在电力电子领域的广泛应用潜力。 主电路和控制电路的Matlab仿真完整模型包括脉冲电路实现过程。
  • Buck和Buck-Boost论文及MATLAB研究
    优质
    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。
  • Boost22_单Boost_Boost_
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    简介:Boost22是一款基于单闭环电压控制技术的Boost电路设计。它通过优化反馈控制系统,实现了高效稳定的升压功能,适用于各种电力电子设备中需要升压的应用场景。 实现抗负载变化扰动的boost电路,输入电压为50V,输出电压为100V。
  • Boost_Boost _Boost Closed Loop Boost
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    简介:本文探讨了Boost变换器中的双闭环控制系统,分析了内环电流和外环电压控制策略,优化了动态响应与稳定性。 在电力电子领域,Boost电路是一种常用的DC-DC升压转换器,它能够将较低的直流电压提升到较高的直流电压。这种电路广泛应用于电源系统、电池管理系统以及太阳能逆变器等场合。当我们谈论“Boost闭环”或者“Boost双闭环”控制时,这通常是指在Boost电路中引入了反馈控制策略来提高系统的性能。 为了理解Boost电路的基本工作原理,首先要了解它由电感L、电容C、开关S(通常是MOSFET或IGBT)和二极管D组成。当开关S闭合时,电流流经电感L并储存能量;而当S断开时,电感释放储存的能量,使得输出电压高于输入电压。通过调整开关S的占空比D,可以改变输出电压的大小。 接下来是关于Boost闭环控制的讨论。这种策略旨在确保输出电压稳定不受负载变化或电源波动的影响。基本的电压闭环控制方法是将实际输出电压与参考值进行比较,并根据误差来调节开关S的占空比D以减小两者的差值,这个过程通常由一个控制器(如PWM控制器)完成。 然而,仅使用电压闭环可能无法保证系统的动态响应和稳定性,在负载变化时尤其如此。为改善性能,引入了电流闭环控制方法。这种方法通过监测输出或电感中的电流,并将其与设定值进行比较来调整占空比D,从而快速响应负载的变化,限制电流过冲并防止过载。 Boost双闭环控制系统结合了电压和电流的闭环反馈机制:外环是电压控制,内环则是电流控制。当遇到负载变化或者输入电压波动时,电流闭环首先响应,并通过调节电感中的电流来维持输出电压稳定;随后,在更长时间尺度上作用的是电压闭环,确保最终达到所需的设定值。这种双闭环结构可以提供良好的动态性能、快速的负载调整和精确的电压控制。 在仿真环境中(例如MATLAB Simulink),Boost_ClosedLoop.mdl这样的模型文件可用于分析不同策略对系统性能的影响,包括稳态误差、瞬态响应及纹波抑制等特性。通过修改模型参数如控制器参数或采样时间,可以优化系统的控制性能。 总之,采用闭环和双闭环技术能够显著提升Boost转换器的性能表现,在实际应用中结合硬件与软件设计可实现高效可靠的电源解决方案。
  • Boost与仿真(含计算)
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    本研究探讨了Boost电路的建模方法及其在不同条件下的仿真分析,并引入了闭环计算技术以提高模型精度和实用性。 本资源提供了Boost电路的建模与仿真(闭环计算)封装内容,包括文档、Boost电路模型及闭环校正过程的详细计算方法,并附有Simulink仿真的文件。请注意,运行该仿真需要使用MATLAB R2016b或更高版本。
  • Boost PI 设计 (含 Mathcad Boost PI ).rar
    优质
    本资源提供了一种基于PI控制策略的Boost电路设计方法及Mathcad仿真模型,帮助工程师优化电源转换效率和稳定性。 该资料为boost电路闭环控制的详细计算文档,使用mathcad软件打开。
  • BUCK在PSCAD中
    优质
    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。
  • Buck_matlab_双Buck_buckpi_
    优质
    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。
  • FOC
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    本研究探讨了FOC(磁场定向控制)技术中电流环的闭环控制模型,分析其在电机驱动系统中的应用与优化。通过理论建模和仿真验证,提出了一种改进算法以提高系统的响应速度和稳定性。 FOC电流环闭环控制模型可以直接在MATLAB版本2023A上运行。