简介:本文提出一种新型的Boost-Buck变换器,该变换器具有输入输出电流连续、输出电压可调范围大等优点。由于该变换器的输入电流连续,所以适合于功率因数校正电路,且其实现较为简单。该变换器的输出电压可调范围大,可以大于(或小于)输入电压,这就很好地克服了传统Boost变换器输出电压必须大于输入电压的缺点。理论分析、仿真和实验均验证了该变换器的实用性。
简介:摘要:随着电力电子技术的发展以及化石燃料等不可再生资源的日益减少,对高效率、高功率密度的数字化电源设备需求日益增长。Buck-Boost变换器因其电压输入范围宽以及效率高的特点,在通信、航空航天、工业自动化等领域有着广阔的应用前景。同时,其对电源设备的效率和稳定性也有着极高的要求。本设计提出了一款Buck_Boost双向数控升降压电源。该电源能够实现双向升降压功能,电源拓扑结构基于四开关管Buck-Boost拓扑,使用STM32G474作为主控芯片。另外该电源同时具有RS485功能,能够适应各种复杂的工控领域。
简介:针对DC/DC变换器的强非线性,提出了一种新的模糊PI控制器,将模糊控制方法与传统线性PI的电压、电流双环控制方法结合形成闭环系统.给出了模糊PI控制器的结构原理、设计过程和参数整定方法,并对给定参数的buck-boost变换器作为实例进行了仿真验证,同时以TMS320F2812DSP为核心控制器件,设计了系统整体实现的软硬件方案.仿真结果表明,新的模糊PI控制器能够较大地提升系统的动、静态性能.
简介:本文阐述了单周控制Buck—Boost电路的单相交流AC/AC电压转换的工作原理,并利用Maflab/Simulink软件对该转换电路建模并进行仿真,给出了稳态及负荷突变情况下的仿真结果,证明在原理上是可行的,静、动态性能良好。此外,通过分析认为,可将所使用全控型开关元件的一半,用半控型晶闸管替代,从而可能降低设备的成本。
简介:本文利用无源性研究带恒功率负载的Buck—Boost变换器稳定性问题。恒功率负载的负阻抗特性使Buck-Boost变换器输入阻抗实部负定,使变换器为非无源的,可导致其不稳定。对此,本文设计了一种基于端口受控的耗散哈密顿模型的无源控制器,使Buck-Boost变换器输入阻抗实部由负定变为正定,保证了变换器无源性和稳定性,进而可实现变换器具有好的稳态和动态性能。仿真结果表明,无源控制器可保证带恒功率负载的Buck-Boost变换器无源性和稳定性,并使变换器具有优秀的稳态和动态性能。
简介:直流-交流(DC-AC)变换电路,也被称为逆变器,可以把直流电能转换为交流电能。逆变器已广泛应用于交通、工业、航空航天、能源等领域,如频率控制装置,电解电镀电源,感应加热电源,不间断电源,焊接电源等。而且现在我国新兴并正在大力发展的光伏发电技术就需要运用大量逆变电路才能将太阳能转化而来的直流电能转换成日常生活可用的交流电能。本毕业论文主要对电路结构进行逆变器的分析说明。而使用MATLAB可以很好的完成对设计电路的建模与仿真MATLAB是一款基于矩阵的交互式程序计算语言的科学计算软件。本文主要基于MATLAB/SIMULINK仿真软件,对单相桥式全控整流及有源逆变电路、三相半波整流及有源逆变电路、三相桥式整流及有源逆变电路进行了建模与仿真,并且对所得出的仿真结果进行研究和计算。
简介:摘要传统Buck-Boost主拓扑电路在电压转换过程中易出现,电压变换稳定系数低输出纹波电流大杂波发生系数大等缺点;针对传统Buck-Boost的相关缺陷,本文提出一种组合式Buck-Boost主拓扑电路,并基于SaberDesigner仿真软件展开性能验证。
简介:出两个完全相同的独立的buck—boost斩波器,输入并联,输出串联构戚一个DC/AC逆变器,该逆变器实现了单级功率变换,双向功率流,与传统的两级式逆变器相比,具有拓扑结构简单,同时工作的开关元件少,功率密度大,变换效率高等优点。但由于两个斩波器的输出电压要求在较宽范围内变动,故其控制方法和单独的buck-boost斩渡器有所不同,本文对该电路的工作原理和控制方法进行了详细的分析,针对输出电压范围宽的特点,提出了改进的电流控制法,该控制方法采用附加扰动补偿的前馈控制和反馈控制相结合,使两个斩波器的输出电压和逆变器的输出电压都能得到准确的控制,对外界变化能作出快速准确地反应,提高了逆变器对输入电压和负载变化的响应能力。
简介:摘要:随着电力系统的发展,电力系统对电力系统的需求也随之提高,其中最具代表性的就是电压下降(BUCK)转换器,它在国防、通讯、电脑、家电等领域得到了广泛的应用。本论文基于传统BUCK电路的原理,探讨了一种具有较大工作比的降压转换器驱动方式。本项目对BUCK逆变器的电路进行了分析,指出了目前BUCK逆变器存在的问题:BUCK变流器是在高压侧,必须采用隔离驱动,因此,本文介绍了自举法、脉冲变压器法、光电耦合法三种不同的驱动方式,但是它们都不能有效地驱动开关管,同时还需要另外的电平转换周边电路,使得驱动电路更加复杂。