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DAB变换器辅助电感的设计流程

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简介:
本文介绍了DAB(双主动桥)变换器中辅助电感的设计流程,包括设计目标、参数选择及优化方法等内容。 DAB变换器辅助电感设计流程详细介绍了计算过程,并提供了可直接根据所需系统参数进行调整的内容。

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  • DAB
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    本文介绍了DAB(双主动桥)变换器中辅助电感的设计流程,包括设计目标、参数选择及优化方法等内容。 DAB变换器辅助电感设计流程详细介绍了计算过程,并提供了可直接根据所需系统参数进行调整的内容。
  • DAB控制系统仿真
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    本项目专注于DAB(双主动桥)变换器控制系统的仿真设计,通过详细建模和参数优化,旨在提高双向能量传输效率与稳定性。 ### DAB变换器控制系统仿真设计相关知识点 #### 1. DAB双有源桥变换器的数学模型 ##### 1.1 工作原理 DAB双有源桥变换器是一种高效的电力电子设备,主要用于需要双向能量传输的应用场景中。该变换器由前后两级H型全桥电路组成,并通过一个变压器连接在一起。为了提高性能,通常会在左侧全桥电路的输出端串联一个电感,这种结构使得变换器能够高效地进行能量转换。 ##### 1.2 数学模型 为了更好地理解DAB双有源桥变换器的工作机制,需要建立其数学模型。假设电路中的损耗可以忽略不计,则前级和后级的瞬时功率相等。基于这一前提,可以得到如下的方程组: \[ v_1 i_1 = v_2 i_2 P_{in} = \frac{1}{T}\int_0^T v_1 i_1 dt = \frac{1}{T}\int_0^T v_2 i_2 dt \] 其中,\(v_1\) 和 \(v_2\) 分别是输入侧和输出侧电压源的瞬时值;\(i_1\) 和 \(i_2\) 是流经变压器初级和次级的电流。进一步分析可以得到电流\(i_1\) 和 \(i_2\) 的表达式: \[ i_1 = \frac{v_1}{L} t_o - i_{10}, \quad i_2 = \frac{v_2}{L} t_o - i_{20} \] 这里,\(t_o\) 表示开关周期内导通时间,\(L\) 是串联电感的电感值,而 \(i_{10}\) 和 \(i_{20}\) 是初始电流值。 ##### 1.3 小信号模型 为了深入分析系统的动态特性,需要构建DAB双有源桥变换器的小信号模型。具体来说,在静态工作点附近对电路中的关键变量进行扰动分析可以得到: \[ \dot{i}_1 = -\frac{v_1}{L} + \frac{v_{1c}}{L} - \frac{1}{L} R_i i_1 \] \[ \dot{i}_2 = -\frac{v_2}{L} + \frac{v_{2c}}{L} - \frac{1}{L} R_i i_2 \] 其中,\(v_{1c}\) 和 \(v_{2c}\) 分别是控制电压,而 \(R_i\) 是等效电阻。通过求解上述微分方程组可以得到变换器的小信号模型,这个模型能够用来分析系统的稳定性以及设计控制器。 #### 2. 搭建仿真控制算法模型 ##### 2.1 闭环传递函数和控制框图 为了确保输出电压的稳定性,通常采用闭环控制系统。在这个系统中,控制器\(H(s)\)用于调整输出相移角(\(delta\))。一个典型的控制框图如所示(注:此处原文有图示说明)。在设计控制器时需要满足以下两个条件: 1. 较高的截止频率以确保系统的快速动态响应。 2. 低频下的高增益以减少稳态误差。 控制器的设计需考虑一级功率电路和二级控制器\(G(s)\)的特性。本案例中,模型\(H(s)\)需基于DAB变换器的小信号模型进行设计。 ##### 2.2 仿真分析 在Simulink环境下首先构建开环电路模型(如图所示),然后在此基础上添加闭环控制回路(如上所述)。通过检测输出与目标值之间的误差来进行PID调节,最终的目标是获得稳定的DC48V电压和500W功率的稳定输出。根据仿真结果,在移相控制的作用下,变换器能够保持1%以内的电压误差。 #### 3. 总结 通过对DAB双有源桥变换器数学模型及控制算法进行仿真设计,不仅能深入理解该类设备的工作原理,还可以评估不同控制策略的效果。通过精确建模和仿真分析可以有效指导实际应用中的系统设计与优化,并为其他类似电力电子变换器的设计提供参考。
  • MSSPS.zip_DAB控制DAB(DSP28335)_DAB
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    本资源包包含DAB(直接能量转换)控制器和变换器的源代码与相关文档,适用于TI公司的DSP28335芯片。提供详细的DAB变换器程序实现方案。 这是一款针对DSP28335的DAB变换器控制程序,适用于初学者使用,并且可以直接运行。
  • 正激
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    本文章详细介绍了正激变换器中变压器的设计步骤与方法,包括磁芯选取、绕组设计及电磁兼容性考量等内容。 本段落详细介绍了高频开关电源中正激变换器变压器的设计方法,并据此设计了一台用于特定输入输出条件的高频开关电源变压器。该变压器适用于输入电压为48V(36~72V),输出为2.2V、20A的正激变换器,在实际电路应用中表现出良好的电气特性。
  • PCB工具,算功能
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    这是一款专为PCB设计师打造的设计辅助工具,其中内置强大的电流计算功能,能够帮助工程师精确评估电路中的电流分布和热效应,确保电子产品的稳定性和可靠性。 在电子设计领域中,PCB(印刷电路板)设计是至关重要的环节。它不仅影响着电路布局的合理性,还决定了整个系统能否可靠运行。特别是在复杂的电路设计过程中,确保每个参数都符合实际工作需求显得尤为重要。 对于PCB设计师来说,“电流计算工具”无疑是一大福音。这款工具能够自动化地进行布线宽度和铜层厚度的计算,从而显著提高设计效率,并增强电路的稳定性。 在设计PCB时,电子工程师必须重视电流路径设置的重要性以及导电面积的选择。正确的电流路径设定可以避免设备过热及电压降引起性能下降的问题。“电流计算工具”能够根据实际需求自动确定合适的布线宽度,在处理高电流或低阻抗路径时尤其关键。该功能基于欧姆定律和材料电阻率,结合铜层厚度、材料属性以及线路长度等参数来确保设计满足电流承载要求,并预防潜在电路问题。 选择适当的铜层厚度对于平衡PCB的性能与成本至关重要。较厚的铜层虽然能提高电流承载能力,但也会增加制造成本及重量。“电流计算工具”通过综合考虑热膨胀、散热能力和机械强度等因素,帮助设计师找到最佳的成本效益点,在满足电流需求的同时不超出预算和设计规格。 在PCB设计中,除了进行精确的电流计算外,还需关注信号完整性、电源完整性和电磁兼容性等关键因素。这些方面都与布线宽度及铜层厚度密切相关。“优秀的PCB设计助手”不仅提供电流计算功能,还可能包括自动布线优化和阻抗匹配建议等功能,以帮助设计师在确保电路性能的同时提高整体的设计效率。 对于所有从事PCB设计的工程师来说,“ProPCB.exe”这类程序的支持无疑带来了极大的便利。通过运行该软件,设计师可以迅速掌握并开始使用这些工具,并且需要保证计算机系统满足相应的硬件和操作系统要求,在安装过程中也要注意安全设置以防止潜在威胁。 综上所述,“电流计算工具”的应用不仅简化了复杂的参数计算过程,还提高了设计的准确性,减少了人为错误。它让原本繁琐耗时的设计工作变得更加高效便捷。随着技术的发展及设计软件功能不断完善,未来的PCB设计将越来越智能化和自动化。这使得设计师能够专注于创新与提升产品质量,释放更多精力用于创造更优秀的电路设计方案。
  • DAB-DAB双主动全桥闭环控制仿真
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    本文介绍了DAB-DAB双主动全桥变换器的闭环控制系统设计,并通过详细的仿真分析验证了其性能和稳定性。 单电压闭环反馈控制(去掉闭环控制及延时模块后就变成了开环)。
  • Boost直
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    本项目专注于设计高效能的Boost直流变换器,旨在优化电力转换效率与稳定性,适用于可再生能源及电子设备领域。 Buck电路是一种降压斩波电路,属于直流斩波电路的一种基本类型,与升压斩波电路一起构成了直流斩波电路中最基础的两种电路形式。直流斩波电路的功能是将输入的直流电转换为另一固定电压或可调电压的直流电,因此也被称为直接直流到直流变换器。降压斩波电路的一个典型应用就是用于驱动直流电动机,并且也可以应用于电池负载设备中。
  • DAB-DAB双主动全桥闭环控制仿真.zip
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    本资料包包含DAB(Double Active Bridge)双主动全桥变换器的闭环控制系统仿真模型及相关分析。适用于电力电子领域的研究与学习。 DAB双主动全桥变换器仿真及闭环控制研究
  • 开关源中Saber仿真(一):反激.doc
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    本文为《开关电源中变压器的Saber仿真辅助设计》系列的第一篇,重点讲解了反激式变换器的工作原理及其在Saber仿真软件中的建模与分析方法。 变压器设计涉及计算公式、优化方法以及如何减少损耗等问题,并且要避免饱和现象的发生。使用Saber软件可以帮助解决这些问题,并能提供满意的解决方案。至于选择多大容量的变压器合适,同样可以通过该软件进行有效分析与决策。
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    本PDF介绍如何利用Saber工具进行开关电源中的反激变压器设计与仿真,为初学者提供理论基础和实践指导。 开关电源中变压器的Saber仿真辅助设计一:反激 这篇文章主要讨论了在开关电源的设计过程中,如何利用Saber仿真软件对变压器进行辅助设计,特别是针对反激电路的应用进行了详细阐述。通过使用这种仿真工具,工程师可以更有效地优化和验证设计方案,在实际生产前解决潜在的问题。