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车用双向DC/DC控制策略的研究以及参数选择 (2014年)。

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简介:
汽车负载的特性具有独特性,其直流母线电压必须根据后级电机调速系统的需求进行自动调整。这进而对车用双向DC/DC变换器提出了更高的性能要求。 采用汽车负载的双向DC/DC变换器能够覆盖较大的工作范围,然而,在传统控制策略下,变换器的稳定性以及动态性能会受到电路工作点的影响,存在一定的不足。 为了克服这些问题,对传统的双向DC/DC控制策略进行了改进,并通过优化设计中的前馈通道来实现变换器在大范围内保持稳定的同时,提升其动态响应性能。 此外,该方案还旨在降低负载功率扰动对母线电压可能产生的负面影响。 最后,针对包含电动汽车负载的带双向 DC/DC永磁同步电机驱动系统的应用,进行了详细的仿真实验。仿真结果充分验证了所提出的控制策略的有效性和可靠性。

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客服
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  • 关于DC/DC取(2014)
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    本文针对车用双向DC/DC变换器,探讨了其控制策略和关键参数的选择方法,旨在优化车载电气系统的性能。 汽车负载具有特殊性,需要直流母线电压根据后级电机调速需求自动调整,因此车用双向DC/DC变换器需具备更高的性能表现。带汽车负载的双向DC/DC变换器工作范围广泛,在传统控制策略下,其稳定性及动态响应会受到电路工作点的影响较大。通过改进传统双向DC/DC控制策略,并优化设计前馈通道,可以确保在大范围内保持稳定性和良好的动态响应能力,同时减少负载功率波动对母线电压的负面影响。最后通过对电动汽车负载下的含双向 DC/DC 永磁同步电机驱动系统进行仿真测试,验证了所提出控制策略的有效性。
  • 关于DC-DC变换器.caj
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    本文针对双向DC-DC变换器进行研究,探讨了其在不同应用环境下的控制策略优化问题,以提高效率和稳定性。通过理论分析与实验验证相结合的方法,提出了一系列创新性的解决方案和技术改进措施。 本段落首先概述了双向DC-DC变换器的发展现状,并选择了半桥式电路作为主电路拓扑结构进行分析。通过对半桥型电路的基本原理的研究,利用状态空间平均法对半桥式电路进行了小信号建模,推导出了控制量到电感电流的传递函数以及电感电流到输出电压的传递函数。根据这些传递函数的频率特性曲线,选择了合适的补偿控制器类型,并计算了其参数值。最后搭建仿真模型以验证系统的闭环稳定性。
  • FBCLLC-plecs.rar_DC-DC闭环_DC-DC仿真
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    本资源包含使用PLECS软件进行双向DC-DC变换器闭环控制系统仿真的文件。其中包括建模、仿真参数设置及结果分析等内容,适用于电力电子技术学习与研究。 双向DC电路的Plecs仿真包含闭环控制,并支持联合仿真。
  • 关于全桥DC-DC变换器
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    本研究聚焦于双向全桥DC-DC变换器的设计与优化,探讨其在电力电子领域的应用潜力及高效能解决方案。 电源硬件开发的相关参考资料有助于学习双向变换器的应用。
  • DC-DC转换器
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    车载双向DC-DC转换器是一种高效电力电子设备,能够实现车辆电源系统中不同电压等级间的能量传输与变换,支持正向和反向充电,广泛应用于混合动力及电动汽车。 车载双向DCDC是一种在汽车电子系统广泛应用的电源转换技术,主要用于将车辆电池的高压直流电转换为低压直流电或反之,以满足不同电气设备的需求。本资料包包含了一份详细的车载DCDC设计教程,包括原理图、PCB布局及物料清单(BOM)。 一、车载DCDC工作原理 车载双向DCDC转换器主要由功率开关器件(如MOSFET)、控制电路、电感和电容等组成。其工作原理基于升压或降压的开关电源技术,通过调节MOSFET的通断频率与占空比来改变电感中的能量存储和释放,从而实现电压变换。双向特性使得转换器既能升压也能降压,适用于多种供电场景。 二、DCDC设计关键点 1. 功率开关器件的选择:根据效率、耐压值、电流能力和热性能等因素选择合适的MOSFET。 2. 控制策略:通常采用PWM(脉宽调制)或PFM(频率调制),以实现高效率和快速响应。 3. 电磁兼容性设计:防止电磁干扰,确保系统稳定运行。 4. 热管理设计:优化散热路径,确保器件在高温环境中正常工作。 5. 安全保护措施:包括过流、过压、欠压及短路等防护功能,保障系统的安全性。 三、PCB设计 资料包中可能包含DCDC转换器的原理图和PCB布局文件。合理的电路板布局能够降低电磁辐射并提高信号质量,同时考虑散热与机械强度的因素。 四、物料清单(BOM) 列出所有需要使用的元器件信息,包括型号、数量及供应商等详情,是生产制造过程中的重要参考依据。 五、结构设计 资料包可能还包含转换器的外壳和内部结构设计方案,这些方案会考虑到尺寸、安装位置以及散热通道等因素,以确保在实际应用中保持可靠性。 六、其他文件 可能会提供一些辅助性的设计文档或源代码,例如仿真模型及电路计算工具等资源,帮助设计师进行更深入的研究与优化工作。 总结而言,这份资料包为车载双向DCDC的设计提供了全面的指导和参考信息。无论对于初学者还是有经验的专业人士来说都极具价值,在深入了解并实践之后可以掌握电源转换器设计的关键要点,并提高系统的稳定性和效率。
  • BuckBoost.zip_DC/DC 闭环_DC/DC转换器_闭环系统
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    本项目为一款高效能Buck-Boost型DC/DC转换器设计,采用独特的双闭环控制策略实现精准电压调节和快速动态响应。 在电子工程领域,DC-DC转换器是至关重要的组成部分之一,它用于不同电压等级之间的直流电能转换。本段落将深入探讨一种特殊的DC-DC转换器——Buck-Boost双向转换器,并重点介绍其双闭环控制机制。 首先理解什么是Buck-Boost转换器:这是一种既能实现降压(即Buck模式)也能实现升压(即Boost模式)的电路,它在电源电压与负载电压之间提供了极大的灵活性。这种转换器可以在输入电压低于或高于输出电压的情况下有效工作,在许多应用中得到了广泛的应用,如电池供电系统、太阳能发电系统以及工业设备等。 双向DC-DC转换器的设计关键在于其电路拓扑结构。Buck-Boost电路通常包括一个开关元件(例如MOSFET)、储能电感和输出滤波电容。通过控制开关元件的通断时间比,可以改变电感中能量的存储与释放情况,从而实现对输出电压的有效调节。 接下来我们讨论双闭环控制系统的设计理念:这是一种提高系统稳定性和效率的方法,包括电流环路和电压环路两个部分。其中电流环作为内环负责确保流过开关元件的电流保持恒定,并防止过载导致器件损坏;而外环即电压环的主要任务则是维持输出电压的稳定性,在负载变化或输入电压波动的情况下也能保证其稳定。 在电流控制环节中通常采用PI(比例积分)控制器,通过实时调整开关元件的工作占空比来实现对流经系统的电流进行精确调控。其中的比例部分用于快速响应系统动态变化,而积分部分则可以消除稳态误差以使实际输出尽可能接近设定值;而在电压环路方面同样使用了PI控制策略,并且反馈信号为输出端的电压情况,在负载和电源输入波动时仍能保持较高的精度。 通过仿真工具如MATLAB Simulink中的buckboost.mdl文件,工程师可以对Buck-Boost双向DC-DC转换器进行模拟实验。在此过程中调整参数并观察系统在各种条件下的动态表现,从而优化控制策略以提升整体性能指标。 综上所述,Buck-Boost双向DC-DC转换器是电子设备中的关键组件之一,其双闭环控制系统确保了输出电压的稳定性和系统的高效运行。通过深入了解这种转换器的工作原理及其控制方法,我们可以更好地设计并改进电源系统以适应不同的应用场景需求。
  • 基于下垂和加速因子k储能蓄电池SOC均衡——利DC-DC变换器多组储能均衡
    优质
    本文探讨了采用双向DC-DC变换器结合加速因子k的下垂控制技术,对多组储能电池系统进行状态-of-charge(SOC)均衡的有效方法。通过优化充电和放电过程中的能量分配,显著提高了系统的稳定性和效率。 本段落研究了基于下垂控制及加速因子k的储能蓄电池SOC均衡控制方法,并采用双向DC-DC变换器与多组储能均衡策略来实现功率合理分配并提高SOC均衡速度。通过引入加速因子k,能够在保证系统稳定性的前提下有效加快电池组间的SOC平衡过程。此外,该研究还探讨了增加储能单元数量对整体性能的影响。 核心关键词包括: - 储能蓄电池SOC均衡控制 - 双向DC DC变换器 - 下垂控制 - 加速因子k - 功率分配 - 提升SOC均衡速度 - 增加储能单元数量
  • 重移相全桥DC-DC 28335程序
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    本程序设计基于双重移相技术的双向全桥DC-DC转换器,适用于28335平台。通过优化控制策略,实现高效、稳定的能量双向传输与变换。 实验发现,电压型双重移相控制能够有效消除双向全桥DC-DC变换器的回流功率,并降低电流应力,同时实现软开关,在不同输出功率下均表现出良好的转换效率。
  • 基于FPGADC-DC转换器设计.pdf
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    本论文深入探讨了基于FPGA技术实现高效、灵活的双向DC-DC转换器的设计与应用,旨在提高电力电子系统的性能和可靠性。 基于FPGA的双向DC-DC变换器的设计方案探讨了如何利用现场可编程门阵列(FPGA)技术来设计高效的双向直流到直流转换电路。该设计方案详细分析了硬件架构、控制策略以及实现细节,为电力电子领域的研究和应用提供了有价值的参考。
  • DC-DC变换器程序设计
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    《双向DC-DC变换器控制程序设计》一书专注于探讨如何高效地为双向直流转换器编写控制软件。本书深入分析了现代电力电子技术中双向DC-DC变换器的关键特性,并详细讲解了其控制策略与实现方法,是工程师及科研人员不可或缺的参考书籍。 此程序是基于STM32的双向DC-DC代码,高压侧连接48V蓄电池,低压侧连接24V蓄电池。