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基于Simulink和Modelsim的FPGA控制Buck闭环电源设计仿真,包含主电路和控制电路的设计文档及仿真文件,适用于...

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简介:
本项目基于Simulink与Modelsim平台进行FPGA控制的Buck型直流-直流转换器闭环系统仿真设计。涵盖了主电路与控制电路的详细设计文档和技术参数,提供了全面的仿真文件以支持深入研究和应用开发。适合从事电力电子、嵌入式系统等相关领域的工程师及研究人员参考使用。 本段落介绍了一种基于Simulink与Modelsim联合仿真的FPGA控制Buck闭环电源设计方法,涵盖了主电路与控制电路的设计文档及仿真文件,并适用于优化数字电源的开发周期。 该设计方案中,主电路在Simulink环境中搭建完成,而控制回路则完全使用Verilog语言实现(包括DPWM和PI补偿器)。这种组合使得验证基于FPGA的电力电子变流器控制成为可能。由于整个控制回路由Verilog编写完成,在仿真通过后可以直接下载到FPGA板子上运行,从而显著缩短了数字电源的研发周期。 Buck变换器的具体指标如下: - 额定输入电压:20V - 最大输入电压:25V - 最小输入电压:15V - 输出电压:高于10V - 开关频率:50kHz(即 50*10^3 Hz) - 输出功率:100W - 最小占空比:0.1 - 额定占空比:0.5 - 最大占空比:0.6 - 额定输出电流:10A 该设计包括了Buck主电路以及控制回路的设计文档和仿真文件,同时提供了Simulink与Modelsim联合仿真的详细调整说明。

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客服
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  • SimulinkModelsimFPGABuck仿仿...
    优质
    本项目基于Simulink与Modelsim平台进行FPGA控制的Buck型直流-直流转换器闭环系统仿真设计。涵盖了主电路与控制电路的详细设计文档和技术参数,提供了全面的仿真文件以支持深入研究和应用开发。适合从事电力电子、嵌入式系统等相关领域的工程师及研究人员参考使用。 本段落介绍了一种基于Simulink与Modelsim联合仿真的FPGA控制Buck闭环电源设计方法,涵盖了主电路与控制电路的设计文档及仿真文件,并适用于优化数字电源的开发周期。 该设计方案中,主电路在Simulink环境中搭建完成,而控制回路则完全使用Verilog语言实现(包括DPWM和PI补偿器)。这种组合使得验证基于FPGA的电力电子变流器控制成为可能。由于整个控制回路由Verilog编写完成,在仿真通过后可以直接下载到FPGA板子上运行,从而显著缩短了数字电源的研发周期。 Buck变换器的具体指标如下: - 额定输入电压:20V - 最大输入电压:25V - 最小输入电压:15V - 输出电压:高于10V - 开关频率:50kHz(即 50*10^3 Hz) - 输出功率:100W - 最小占空比:0.1 - 额定占空比:0.5 - 最大占空比:0.6 - 额定输出电流:10A 该设计包括了Buck主电路以及控制回路的设计文档和仿真文件,同时提供了Simulink与Modelsim联合仿真的详细调整说明。
  • BUCKSimulink仿
    优质
    本研究运用MATLAB Simulink平台对BUCK电路实施双闭环控制系统仿真分析,探讨了该控制策略在电源变换器中的应用效果。 BUCK电路采用双闭环控制,其内部参数可以根据仿真需求进行微调。
  • 平均Buck仿
    优质
    本研究探讨了在Buck变换器中应用平均电流控制策略下的双环控制系统,并进行了详尽的仿真分析。 电压电流双闭环系统采用平均电流控制方式。
  • Simulink仿Buck(内流、外压)
    优质
    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。
  • SimulinkBUCKPI子领域仿研究
    优质
    本研究利用Simulink对BUCK电路实施PI闭环控制进行仿真分析,旨在探索其在电力电子中的应用与优化效果。 本段落详细介绍了在Simulink环境下对BUCK变换器进行PI闭环控制仿真的方法。首先阐述了BUCK变换器的基本原理及其应用场景,随后描述了仿真模型的搭建步骤,包括设定输入电压、开关频率以及电感电容等关键参数。接着深入探讨了PI控制器的作用机制,并通过不同比例系数展示其对输出电压稳定性的影响,同时利用波形分析验证了PI闭环控制的有效性。此外,文中还提供了实现仿真模型和控制器函数的具体MATLAB代码片段,并针对实际应用中可能遇到的问题提出了优化建议。 本段落适合从事电力电子、自动化控制领域的研究人员和技术人员阅读,尤其是那些关注开关电源设计的工程技术人员。使用场景及目标适用于需要深入了解BUCK变换器工作原理及其PI闭环控制特性的场合,旨在帮助读者掌握如何利用Simulink进行高效仿真的技能,并提高对实际电路设计的理解。 文章不仅提供了详细的理论分析,还包括丰富的实践经验分享,如参数选择、波形观测和故障排查等方法,有助于读者快速上手并解决实际问题。
  • BuckSimulink仿
    优质
    本项目旨在通过MATLAB Simulink平台进行Buck电路的双闭环控制系统仿真研究,探索其在电源变换中的高效应用。 MATLAB 2020b 和 Simulink 中的 Buck 电路双闭环控制(可改为开环)。
  • MATLAB仿Buck策略分析
    优质
    本研究探讨了在MATLAB环境下对Buck变换器采用双闭环控制策略的仿真分析,旨在优化其动态响应和稳态性能。 本段落研究了基于MATLAB仿真的Buck电路双闭环控制策略,并设计与分析了双闭环Buck电路的MATLAB仿真模型。该模型涵盖了开关模式控制以及输出电压稳定等方面的内容,通过仿真验证了双闭环控制系统在提高系统响应速度和稳定性方面的有效性。
  • BuckSimulink仿
    优质
    本研究探讨了通过Simulink软件对基于电压控制环路的Buck变换器进行仿真的方法与效果,分析其动态特性和稳态性能。 Buck电路的设计模型可以基于电压环的稳压原理进行简单参考。
  • MATLAB SimulinkBuck仿PID原理图(VISIO绘
    优质
    本项目利用MATLAB Simulink对Buck电路进行仿真,并设计了PID控制器。电路原理图由VISIO软件绘制,通过仿真分析优化了系统性能。 使用MATLAB的Simulink进行Buck电路仿真,从12V降至5V,并且PID控制参数已经调整好。附有调好的Buck电路原理图(VISIO绘制)。