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20kW充电模块三电平LLC调频调宽全范围软开关PSIM仿真.psimsch

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简介:
本项目基于PSIM软件进行20KW充电模块三电平LLC谐振变换器的仿真研究,涵盖调频调宽与全范围软开关技术的应用。 标题:20kW充电模块三电平LLC调频+调宽全范围软开关PSIM仿真 1. 前级采用VIENNA电路,母线电压调节范围为600-820V。 2. 后级输出电压范围为200-750V。 3. 仿真拓扑结构使用总母线三电平LLC,并在二次侧通过变压器绕组抽头接继电器。控制继电器模块工作于高低压档两种状态,实现全范围软开关功能。 4. 控制策略采用电压外环和电流内环双闭环设计,能够实现从调频到调宽的转换。 5. 文件包含关键元器件参数的设计说明及文字描述,有助于初学者快速理解。

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客服
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  • 20kWLLCPSIM仿.psimsch
    优质
    本项目基于PSIM软件进行20KW充电模块三电平LLC谐振变换器的仿真研究,涵盖调频调宽与全范围软开关技术的应用。 标题:20kW充电模块三电平LLC调频+调宽全范围软开关PSIM仿真 1. 前级采用VIENNA电路,母线电压调节范围为600-820V。 2. 后级输出电压范围为200-750V。 3. 仿真拓扑结构使用总母线三电平LLC,并在二次侧通过变压器绕组抽头接继电器。控制继电器模块工作于高低压档两种状态,实现全范围软开关功能。 4. 控制策略采用电压外环和电流内环双闭环设计,能够实现从调频到调宽的转换。 5. 文件包含关键元器件参数的设计说明及文字描述,有助于初学者快速理解。
  • 15KWPSIM仿(PFC_LLC)
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    本项目通过PSIM软件对15kW充电系统的PFC和LLC谐振变换器进行仿真分析,验证其在电动汽车快速充电中的高效性和稳定性。 1. 前级采用维也纳整流器固定升压至750V;2. 后级使用三电平半桥LLC电路,输出电压为500V(两路LLC输出串联);3. 前级PFC整流的输出范围是750V到840V可调;后级输出电压可在500V至750V范围内调节。前级PFC开关频率设定为45KHz,而后级在满载条件下输出500V时的开关频率约为107KHz,最大输出电流可达30A;4. 在满载情况下实现零电压开通;关键元器件参数如下:前级整流电感600uH;后级谐振电感Lr为8uH,谐振电容Cr为141nF。变压器参数包括匝比为10:17和感量为15uH。
  • LLC路的PSIM仿
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    本研究探讨了采用PSIM软件对全桥LLC谐振变换器进行仿真的方法与应用。通过详细分析其工作原理和特性,优化设计参数以提高效率及稳定性。 全桥LLC PSIM仿真
  • ARCH单相PFC与LLC PSIM仿的sch文件.psimsch
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    本PSIM仿真项目包含ARCH单相功率因数校正(PFC)及全桥 LLC 谐振变换器电路设计,用于电力电子系统中高效能量转换的研究和分析。 .arch单相PFC+全桥LLC PSIM仿真.psimsch
  • PSIMLLC型的仿
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    本文探讨了在电力系统集成模块(PSIM)软件环境下,针对LLC谐振变换器建立精确电路模型的方法,并详细分析了其仿真过程与结果。 我们建立了一个基于PSIM的LLC电路模型,该模型具有低输出纹波、宽输入电压范围的特点,并且能够产生DC110V的稳定输出。此模型适用于硬件电路的软件仿真分析,在控制方法的研究上也具有一定参考价值。
  • PSIM路与LLC仿_PSIM变控制及数字LLC仿
    优质
    本项目深入探讨了PSIM软件在变频电路设计和LLC谐振变换器仿真中的应用,涵盖了变频控制系统建模以及基于数字技术的LLC仿真优化。 用PSIM搭建的LLC闭环控制系统适合初学者使用,其中变频控制采用数字逻辑实现。
  • 基于D类功放的源设计
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    本项目聚焦于开发一种高效的开关电源方案,专门用于驱动D类音频放大器。该设计具备广泛的电压调整能力,确保了在各种应用场景下的稳定性和效能优化。 摘要:本段落结合PWM开关电源的原理分析了D类功放的工作机制,并提出了一种基于D类功放在成品器件上构建经济实用、具有宽范围可调特性的PWM正负可调开关电源的方法。 引言部分指出,在电子设备开发和测试过程中,需要一种高效的通用稳压电源。传统的电压调节方法大多依赖于模拟电路的串并联结构,效率低下且难以实现广泛的输出功率调整。相比之下,基于脉冲宽度调制(PWM)技术的开关电源具有更高的转换效率,并被广泛应用于各种场合。 本段落的核心在于探讨如何利用D类功放的独特性能来设计一种宽范围可调节电压的PWM开关电源。传统方法在提供实验和测试用稳压源时通常采用模拟电路,这导致了较低的整体运行效率。作者提出了一种创新方案,通过构建一个基于D类功放原理且能进行正负可调设置的新型开关电源来解决这一问题。 文中详细解释了如何利用音频信号输入(作为直流电压)使D类放大器工作在稳压模式下,并结合反馈机制确保输出电压稳定。此外,该设计还允许通过调整输入信号实现广泛的电压调节范围。关键在于PWM脉冲的基本频率设定以及比较电路和反馈回路的选择与优化。 这种方法不仅充分利用了D类功放的高效率特点,而且大大扩展了其应用领域,使其成为电子设备测试及实验室环境中理想的宽范围稳压电源解决方案。
  • PSIM中的LLC仿
    优质
    本研究探讨了在电力系统集成模块(PSIM)软件中对全桥LLC谐振转换器进行仿真的方法与技术。通过详细分析其工作原理和性能参数,旨在优化设计并提高效率。 用C语言编写控制全桥LLC的PSIM仿真程序,并提供相关的PSIM仿真文件、C语言源代码及控制DLL文件。需要这些资源的话可以拿走。
  • PSIM半桥LLC仿
    优质
    本项目专注于PSIM软件中半桥LLC谐振变换器的仿真研究。通过构建精确模型与参数优化,旨在验证设计理论并探索其在高频开关电源中的应用潜力。 PSIM半桥仿真涉及使用PSIM软件进行电路设计与分析,特别是针对半桥拓扑结构的模拟实验。通过该过程可以评估不同参数对系统性能的影响,并优化设计方案以达到预期的目标效果。