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基于Simulink的Buck-Boost DC-DC电路仿真模型-Buck_boost.mdl

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简介:
本项目提供了一个详细的Buck-Boost直流变换器(DC-DC转换器)在Simulink环境下的仿真模型。通过该模型,用户能够深入理解并分析Buck-Boost电路的工作原理及其动态特性。模型文件为Buck_boost.mdl。 基于Simulink的DC-DC电路仿真模型包括以下几种变换器: 1. 降压BUCK变换器 2. 升压BOOST变换器 3. 升降压(BUCK-BOOST)变换器 4. 丘克(CUK)变换器

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  • SimulinkBuck-Boost DC-DC仿-Buck_boost.mdl
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    本项目提供了一个详细的Buck-Boost直流变换器(DC-DC转换器)在Simulink环境下的仿真模型。通过该模型,用户能够深入理解并分析Buck-Boost电路的工作原理及其动态特性。模型文件为Buck_boost.mdl。 基于Simulink的DC-DC电路仿真模型包括以下几种变换器: 1. 降压BUCK变换器 2. 升压BOOST变换器 3. 升降压(BUCK-BOOST)变换器 4. 丘克(CUK)变换器
  • SimulinkBuckDC-DC仿-buck.mdl
    优质
    本文章介绍了一个基于MATLAB Simulink环境构建的Buck型直流-直流(DC-DC)转换器仿真模型(buck.mdl),用于研究和分析开关电源在不同条件下的性能。 基于Simulink的DC-DC电路仿真模型包括: 1. 降压BUCK变换器 2. 升压BOOST变换器 3. 升降压(BUCK-BOOST)变换器 4. 丘克(CUK)变换器
  • BOOST DC-DC转换器和Buck-BoostSIMULINK仿_DCM Boost
    优质
    本文基于SIMULINK平台构建了DCM(断续导通模式)下Boost DC-DC转换器及Buck-Boost电路的仿真模型,深入分析并比较两者在不同工作条件下的性能特性。 本段落讨论了使用Simulink进行Buck、Boost以及Buck-Boost变换器在连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)下的仿真分析。
  • 改进Boost DC-DCSimulink仿
    优质
    本研究提出了一种改进型Boost直流变换器的Simulink仿真模型,旨在提升转换效率与稳定性。通过优化设计,该模型能够更精确地模拟实际工作状态,并进行性能评估。 DC-DC boost电路的Matlab/Simulink仿真模型已经设置好各类控制参数,并能正常显示波形。
  • SimulinkCuk DC-DC仿-Cuk.mdl
    优质
    本简介提供了一个基于MATLAB Simulink环境下的Cuk直流变换器(DC-DC)电路仿真模型Cuk.mdl。该模型详细展示了Cuk转换器的工作原理,便于深入研究其动态特性与性能优化。 基于Simulink的DC-DC电路仿真模型包括以下几种变换器: 1. 降压Buck变换器; 2. 升压Boost变换器; 3. 升降压(Buck-Boost)变换器; 4. Cuk变换器。
  • DC/DC Buck斩波与降压斩波Simulink仿
    优质
    本研究探讨了DC/DC Buck斩波电路及其降压功能,并利用MATLAB Simulink工具进行详细仿真分析。通过构建精确的模型,深入评估其性能特性及效率。 模型保存的版本为MATLAB 2020a。
  • Boost-Cuk DC/DC 升压降压斩波 Simulink 仿
    优质
    本研究构建了Boost-Cuk电路的Simulink模型,并进行了升压和降压模式下的DC/DC转换仿真,分析其性能。 模型保存的版本为MATLAB 2020a。
  • Boost DC/DC 升压斩波 Simulink 仿
    优质
    本项目利用Simulink平台对Boost电路进行DC/DC升压斩波仿真分析,研究其工作原理和性能参数。 模型保存的版本为MATLAB 2020a。
  • SimulinkBoost-Buck仿
    优质
    本研究构建了基于Simulink平台的Boost-Buck双向直流变换器仿真模型,深入分析其工作原理与特性,并进行参数优化。 在Simulink中搭建了升降压模型,并调整了其参数。
  • SimulinkBuckDC-DC转换器仿
    优质
    本研究利用Simulink工具对Buck型直流-直流(DC-DC)转换器进行详细建模和系统仿真,旨在优化其性能参数并验证理论设计。 DC-DC变换器是所有开关变换器的基础与核心部分。其中Buck变换器是最典型的电路结构之一,对其进行建模仿真有助于理解其他电路的仿真方法。本段落采用电路分析法及Simpower法对主电路进行建模和仿真,并通过平均值模型建立主电路的传递函数;同时,在控制环路中为各个模块创建数学模型并推导其传递函数,利用Simulink工具得到未补偿状态下的波特图。根据这些数据设计出补偿网络后,再次获取新的波特图以评估性能改进情况。最后使用Simulink构建开环和闭环系统仿真模型,并通过波形对比验证了闭环系统的动态特性得到了提升。