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PSIM中电力电子仿真的BUCK电路电压电流双闭环控制

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简介:
本文探讨了在PSIM软件环境中,针对BUCK电路实施电压和电流双重反馈控制策略的电力电子仿真技术。通过详细分析与实验验证,展示了该方法的有效性和适用性。 对于Buck电路的电压电流双闭环控制而言,这种控制策略能够有效地实现对输出电压和电流的同时调节,确保系统的稳定性和响应速度。通过引入内环(电流环)与外环(电压环),可以提高整个电源转换器的工作效率,并且增强其负载瞬态响应性能以及抗干扰能力。

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客服
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  • PSIM仿BUCK
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    本文探讨了在PSIM软件环境中,针对BUCK电路实施电压和电流双重反馈控制策略的电力电子仿真技术。通过详细分析与实验验证,展示了该方法的有效性和适用性。 对于Buck电路的电压电流双闭环控制而言,这种控制策略能够有效地实现对输出电压和电流的同时调节,确保系统的稳定性和响应速度。通过引入内环(电流环)与外环(电压环),可以提高整个电源转换器的工作效率,并且增强其负载瞬态响应性能以及抗干扰能力。
  • MATLAB 2016A Simulink 仿 Buck
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    本教程详细介绍如何在MATLAB 2016A的Simulink环境中搭建并仿真一个具有电压与电流双重反馈控制机制的Buck降压电路模型。 在MATLAB 2016a的Simulink环境中进行电力电子双闭环Buck降压电路仿真,包括电压环和电流环的设计。如果有疑问可以加入交流群进一步讨论。
  • Buck仿
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    本研究探讨了Buck电路中采用电压和电流双重闭环控制策略的仿真实验,分析其动态响应特性及稳态精度。 电压电流双闭环Buck电路的Simulink仿真研究:采用电压内环、电流外环结构。
  • Buck仿
    优质
    本研究探讨了Buck电路中采用电压和电流双重闭环控制策略的仿真分析,旨在优化输出性能与稳定性。通过Simulink等工具进行详尽实验,验证其在动态响应及负载变化下的优越表现。 电压电流双闭环buck电路的Simulink仿真研究,采用电压内环、电流外环的设计方法。
  • 【Simulink仿Buck(内、外
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    本项目利用MATLAB Simulink搭建了Buck电路的双闭环控制系统模型,分别设计了内环电流和外环电压控制器,实现了高效稳定的电力转换。 在Simulink中仿真的双闭环buck电路中外环控制输出电压,内环控制输出电流。参数已经调好了。
  • PSIM 9.0Buck仿
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    本文介绍了在PSIM 9.0软件环境下对Buck变换器采用双闭环控制策略进行仿真的过程和结果分析,旨在评估其动态性能与稳态特性。 PSIM9.0 Buck电路电压电流双闭环仿真模型为一个基础模型,便于理解Buck的工作原理以及基本的闭环控制概念。
  • 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。
  • 改进经典PSIM仿
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    本研究通过PSIM软件对经典电压电流双闭环控制系统进行改良设计与仿真分析,旨在提升电路性能和稳定性。 电压电流双闭环控制的Boost电路是一种经典的设计方案,非常适合初学者学习和实践。这种电路通过同时调节电压和电流来实现高效的能量转换,并且其原理清晰、结构简单,是电气工程入门级项目中的佳选之一。
  • BuckSimulink仿模型
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    本研究构建了针对Buck电路的电压与电流双闭环控制系统的Simulink仿真模型,旨在优化动态响应及稳定性。通过精确建模与仿真实验,验证其在不同工况下的性能表现。 Buck电路的Simulink仿真模型展示了这种基础DC-DC变换电路的工作原理。Buck电路又称作降压斩波电路,在元件使用上与Boost电路有很多相似之处,但具体构成却有所不同。简单的Buck电路输出电压不稳定,容易受到负载和外部干扰的影响。通过引入PID控制器实现闭环控制可以改善这一问题。系统可以通过采样环节得到PWM调制信号,并将其与基准电压进行比较;然后利用PID控制器生成反馈信号并与三角波进行对比,最终获得调制后的开关波形作为驱动Buck电路的开关信号,从而构建出一个有效的闭环PID控制系统。
  • 峰值模式下BuckSimulink仿模型
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    本研究构建了基于峰值电流模式的Buck电路电压和电流双闭环控制系统的Simulink仿真模型,旨在优化电源管理效率。 采用双闭环控制的BUCK电路仿真模型,在电流环部分使用峰值电流控制。该仿真工作基于MATLAB 2018b版本进行。