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OBC与LLC结合的双闭环数字控制及环路计算方法

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简介:
本研究提出了一种将OBC(Outer Boundary Control)与LLC(Low Leakage Circuitry)相结合的创新性双闭环数字控制系统及其高效能环路计算方法,旨在优化电路性能并减少能量损耗。通过精确调节内外环控制参数,此方案有效提升了系统的稳定性和响应速度,并为低功耗设计提供了新的解决方案。 LLC双闭环数字控制方法涉及环路计算过程。

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  • OBCLLC
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    本研究提出了一种将OBC(Outer Boundary Control)与LLC(Low Leakage Circuitry)相结合的创新性双闭环数字控制系统及其高效能环路计算方法,旨在优化电路性能并减少能量损耗。通过精确调节内外环控制参数,此方案有效提升了系统的稳定性和响应速度,并为低功耗设计提供了新的解决方案。 LLC双闭环数字控制方法涉及环路计算过程。
  • buck.rar_buck 电流_buck_buck电_
    优质
    本资源为Buck型直流变换器设计,重点介绍电流双闭环控制系统,包括电压与电流反馈调节技术,适用于电源管理和电子设备中的高效功率转换。 在MATLAB环境中搭建的电压电流双闭环buck电路输出非常稳定,这对其他类似的双闭环控制设计具有一定的参考价值。
  • LLC程序_STM32_WITHINF9G_LLC_LLCLLC配置
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    本项目专注于STM32微控制器上的LLC(电感电容电感)电源电路闭环控制,结合INF9G芯片实现高效能与稳定性。涵盖LLC设计原理、系统架构解析以及详细参数设定指导。 LLC电路的PI闭环程序实现了电流闭环控制,并且经过实测证明其非常稳定,没有问题。
  • LLC 程序 50kHz.rar_LLC 程序_ LLC_系统
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    本资源提供了一种高效的LLC控制程序,适用于实现高频(50kHz)下的闭环控制系统。该程序能够有效优化开关电源的性能和稳定性。下载后可直接应用于相关电子设计中。 实现LLC的闭环控制程序,在低频情况下处理高输入电压的情形。
  • pmsm.rar_pmsm__PMSM_电机系统
    优质
    本资源提供PMSM(永磁同步电机)双闭环控制系统的详细资料,涵盖系统建模、仿真及实现方法。适合深入研究电机控制技术的学者和工程师。 这是用MATLAB Simulink编写的永磁同步电机的双闭环控制系统结构,可以仿真转速和电流的双闭环控制。
  • LLC开关电源测试.docx
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    本文档详细介绍了针对LLC开关电源所设计的一种新型数字控制环路测试方法,旨在优化电源性能和稳定性。 通过在回路中注入小信号来分析整个回路的环路特性。注入DSP的信号由直流大信号和交流小信号组成。其中,直流大信号主要为LLC提供稳定的工作点。
  • PWM41.rar_单相PWM整流__PWM_整流
    优质
    简介:本资源提供单相PWM整流器的设计与仿真文件,采用先进的双闭环控制策略优化电力转换效率。包含详尽的电路设计和代码实现。下载后可用于深入研究和实践应用。 单相PWM整流器双闭环控制电路设计仅供参考和修改。
  • Boost _Boost _Boost Closed Loop Boost
    优质
    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。
  • 直流电机电流速度系统实现.zip__直流_速度_电机电流_电流
    优质
    本项目介绍了直流电机电流与速度双闭环控制系统的设计与实现方法。通过构建电流和速度两个闭环回路,有效提高了电机的响应速度及稳定性。 直流电机电流和速度双闭环控制系统的PID调节方法。
  • PID
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    PID闭环控制算法是一种用于自动控制系统中的经典调节方法,通过比例、积分和微分三个参数来调整系统响应,实现稳定性和快速性的优化。 PID算法是一种闭环控制算法,因此要实现PID算法,硬件上必须具备反馈机制来形成闭环控制。