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采用DSP和CPLD设计的数字控制器,用于移相全桥软开关电源。

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简介:
该设计方案采用数字控制器,并以基于DSP和CPLD的架构来实现移相全桥软开关电源的功能。 同样地,该数字控制器也基于DSP和CPLD的架构来实现移相全桥软开关电源的功能。

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  • DSPCPLD
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    本研究提出了一种利用DSP与CPLD技术实现的移相全桥软开关电源控制系统。该系统采用先进的数字信号处理算法,实现了高效、稳定的电力转换,适用于高性能电子设备需求。 基于DSP 和CPLD 的移相全桥软开关电源数字控制器设计了一种利用数字信号处理器(DSP)与复杂可编程逻辑器件(CPLD)相结合的方案,用于实现高效的移相全桥软开关电源控制。该设计方案能够有效提升电源系统的性能和可靠性,并且便于灵活调整参数以适应不同的工作需求。
  • ZVZCS_yixiang_QUANQIAO.rar_ZVZCS_matlab__
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    这是一个关于MATLAB仿真与分析的资源文件,专注于移相全桥电路及其软开关技术的研究和应用。包含详细的理论、设计方法以及相关实验数据。 全桥变换器移相零电压零电流软开关控制的SIMULINK仿真
  • DSP变换
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    本项目介绍了一种基于数字信号处理器(DSP)控制技术的全桥软开关电力变换器的设计与实现。该变换器通过优化电路设计和控制算法,实现了高效、低噪声的能量转换过程,在大功率电源供应等领域具有广泛应用潜力。 **全桥软开关变换器** 全桥软开关变换器是一种高效、低损耗的电力电子设备,在电源系统、电力传动以及功率转换等领域广泛应用。它利用特定的拓扑结构与控制策略,使得在切换过程中电流或电压接近于零,从而减少开关损耗并提高效率。 **数字信号处理器(DSP)的应用** 数字信号处理器(Digital Signal Processor, DSP)是专门用于执行复杂数学运算和算法处理任务的微处理器,在全桥软开关变换器中承担核心控制角色。通过实时接收传感器数据,并计算出合适的驱动信号来精确操控功率元件,DSP能够显著提升系统性能。 **SIMULINK仿真** SIMULINK是一个基于MATLAB环境的强大图形化仿真工具,适用于动态系统的建模与分析。它在全桥软开关变换器设计中发挥重要作用:通过构建电路及控制系统模型,并进行模拟实验以验证设计方案的有效性;调整参数后观察不同条件下的系统行为。 **MATLAB和DSP的结合** 借助MATLAB提供的DSP System Toolbox等工具箱,可以将SIMULINK仿真模型直接下载至实际硬件设备(如DSP芯片)中运行或进行硬件在环测试。这大大简化了从理论设计到实践应用的过程,并允许开发者在一个集成环境中完成整个项目流程。 **课程设计与学习资源** 关于使用DSp控制的全桥软开关变换器的课程通常包括以下内容: 1. **基础理论**:介绍全桥变换器的工作原理、软开关技术及DSP的基础知识。 2. **控制策略**:讲解如何利用DSP实现PWM(脉宽调制)及其他优化算法的设计方法。 3. **SIMULINK建模**:学习使用SIMULINK创建数学模型,并进行仿真以验证性能和正确性。 4. **硬件接口设计**:理解并掌握DSP与外部电路之间的连接方式,如ADC/DAC、PWM控制器等组件的配置细节。 5. **实验实践**:通过编写控制程序并在实际设备上运行来积累经验;记录分析测试结果。 课程资料通常会包括详细讲义、MATLAB代码示例及SIMULINK模型文件等多种资源。这些材料有助于深入理解与掌握全桥软开关变换器的设计思路及其应用技术,提升在电力电子学、数字信号处理和控制系统设计方面的专业技能水平。
  • 详解
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    本文详细介绍了一种采用移相全桥结构的软开关电源的设计方法,深入探讨了其实现高效率和稳定性的技术细节。 移相全桥变换器能够显著减少功率管的开关电压、电流应力以及尖刺干扰,降低损耗,并提高开关频率。接下来将介绍如何利用UC3875设计一款基于PWM软开关模式的开关电源。 主电路分析: 该款软开关电源采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关元件,其参数为1000V/24A。采用移相零电压-零电流(ZVZCS)PWM控制方式,即超前臂上的两个开关管实现零电压切换(ZVS),滞后臂的两个开关管则实现零电流切换(ZCS)。电路结构简图如图所示:VT1~VT4为全桥变换器中的四只MOSFET开关元件;VD1、VD2分别是超前臂中VT1和VT2的反向并联高速恢复二极管,C1、C2是为了实现VTl和VT2零电压切换而设置的高频电容;VD3、VD4是用于阻止反向电流的二极管。
  • 详解
    优质
    本文详细介绍了一种基于移相全桥电路结构的高效软开关电源设计方案,深入探讨了其实现原理与优化策略。 移相全桥变换器能够显著减少功率管的开关电压和电流应力以及尖峰干扰,降低损耗并提高开关频率。本段落将详细介绍如何以UC3875为核心,设计一款基于PWM软开关模式的开关电源。
  • DSP系统
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    移相全桥DSP控制系统是一款先进的电力电子变换系统,采用数字信号处理器(DSP)进行高效控制,适用于高性能电源、电机驱动和可再生能源领域。 DSP实现移相全桥电路的设计可以直接使用,并且适合初学者及进行二次开发。
  • PFC与ZVS技术48V/50A DSP路方案
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    本项目提出一种基于纯数字功率因数校正(PFC)及零电压开关移相全桥结构,实现高效稳定的48V/50A开关电源设计,采用DSP控制算法优化性能。 我购买了一份PDF资料用于参考设计48V50A输出的开关电源,这份资料主要介绍DSP纯数字PFC+ZVS移相全桥原理图,并且是艾默生的电源模块相关文档。大家可以作为参考资料使用。
  • power_Hbridge.rar_matlab仿真_power_Hbridge_路模拟
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    该资源为MATLAB环境下仿真的移相全桥开关电源模型(Power H-Bridge),用于分析和设计电力电子系统中的移相全桥电路,适用于科研与教学。 移相全桥MATLAB仿真实现已经完全测试通过,可以修改参数后用于自己的设计。
  • MATLAB中变换ZVZCSSIMULINK仿真
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    本研究基于MATLAB/SIMULINK平台,探讨了全桥变换器采用移相ZVZCS(零电压零电流开关)技术实现高效软开关控制的方法,并进行了详细的仿真分析。 全桥变换器移相ZVZCS软开关控制的SIMULINK仿真研究
  • TMS320F28027DC/DC变换 (2012年)
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    本文介绍了采用TMS320F28027微控制器设计的一种数字控制移相全桥DC/DC变换器,详细阐述了硬件和软件实现方法,并探讨了其实验结果。 采用数字控制是未来电源技术的发展趋势。本段落利用德州仪器(TI)公司的TMS320F28027数字电源控制芯片设计了一种峰值电流控制的移相全桥零电压DC/DC变换器。该设计方案采用了在原边加入钳位二极管和谐振电感的移相全桥主电路,并详细阐述了其抑制输出整流管电压尖峰的工作原理。通过Matlab/Simulink环境,建立了峰值电流模式控制系统的仿真模型并进行了相关测试。此外,还设计了一台1.2千瓦的样机进行实验验证。仿真和实测结果表明该电源设计方案是可行的。