ZIP交错并联Buck电路:双闭环控制与电流采样减少电感体积及优良软启动与加减载仿真性能体验,交错并联Buck电路:双闭环控制减小电流纹波,快速响应软启动与加减载仿真,高效稳定电压输出,离散化仿真解析,交错 7.72MB

kbbfNOAceWN需要积分:10(1积分=1元)

资源文件列表:

交错并联两重化交错并联电路采用电压电 大约有19个文件
  1. 1.jpg 31.51KB
  2. 2.jpg 208.81KB
  3. 3.jpg 150.96KB
  4. 4.jpg 225.94KB
  5. 5.jpg 126.12KB
  6. 6.jpg 201.3KB
  7. 7.jpg 239.39KB
  8. 8.jpg 126.43KB
  9. 9.jpg 205.64KB
  10. 两重化交错并联电.html 2MB
  11. 交错并联两重化交错并联电路采用.html 2MB
  12. 交错并联电路技术分析在电子技术的世界里电.docx 47.59KB
  13. 交错并联电路技术解析在电子技.html 2MB
  14. 交错并联电路技术解析在电子技术的.html 2MB
  15. 交错并联电路是一种常用的电源电路拓扑结构在很多.docx 23.19KB
  16. 交错并联电路是一种常见的功率电子转换器拓.docx 14.21KB
  17. 交错并联电路是一种常见的功率电路拓扑结构它采.docx 46.5KB
  18. 交错并联电路的双重优化与软启动应用一开场随笔在一个.html 2MB
  19. 交错并联电路的技术.html 2MB

资源介绍:

交错并联Buck电路:双闭环控制与电流采样减少电感体积及优良软启动与加减载仿真性能体验,交错并联Buck电路:双闭环控制减小电流纹波,快速响应软启动与加减载仿真,高效稳定电压输出,离散化仿真解析,交错并联buck。 两重化交错并联buck电路,采用电压电流双闭环控制,电流采用平均电流采样,载波移相180°,减少了电流纹波,可以减少电感体积。 仿真波形如图所示,当采用软启动时,0.3秒的时间输出电压达到参考电压,软启动过程中电压电流没有超调。 加减载仿真,在0.3秒时突加负载,输出电压依然可以稳定在设定值。 整个仿真全部离散化,包括解析器,控制环节,采样环节。 ,核心关键词: 1. 交错并联buck 2. 两重化 3. 电压电流双闭环控制 4. 平均电流采样 5. 载波移相180° 6. 电流纹波减少 7. 电感体积减少 8. 软启动 9. 仿真波形 10. 离散化仿真,基于双闭环控制的交错并联Buck电路仿真研究
<link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/base.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/fancy.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/90430406/2/raw.css" rel="stylesheet"/><div id="sidebar" style="display: none"><div id="outline"></div></div><div class="pf w0 h0" data-page-no="1" id="pf1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img alt="" class="bi x0 y0 w1 h1" src="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/90430406/bg1.jpg"/><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">交错并联<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">BUCK<span class="_ _0"> </span></span>电路的双重优化与软启动应用</div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">(一)开场随笔</div><div class="t m0 x1 h2 y3 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在一个电流奔涌的电力世界中,<span class="_ _1"></span>我们寻找着效率与稳定性的平衡。<span class="_ _1"></span>交错并联<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">BUCK<span class="_"> </span></span>电路以其</div><div class="t m0 x1 h2 y4 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">独特的设计理念,<span class="_ _2"></span>正逐渐成为现代电力电子学研究的热点。<span class="_ _2"></span>今天,<span class="_ _2"></span>让我们一起来探索两重化</div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">交错并联<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">BUCK<span class="_ _0"> </span></span>电路的奥秘。</div><div class="t m0 x1 h2 y6 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">(二)双闭环控制:智能的电压电流管理</div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在两重化交错并联<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">BUCK<span class="_ _0"> </span></span>电路中,<span class="_ _1"></span>电压电流双闭环控制策略的应用,<span class="_ _1"></span>为电路的稳定运行提供</div><div class="t m0 x1 h2 y8 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">了坚实的保障。<span class="_ _2"></span>这种控制策略通过实时采样和反馈,<span class="_ _2"></span>对电路的电压和电流进行精确控制,<span class="_ _2"></span>确</div><div class="t m0 x1 h2 y9 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">保了电路在复杂环境下的稳定输出。</div><div class="t m0 x1 h2 ya ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">(三)平均电流采样:细节决定成败</div><div class="t m0 x1 h2 yb ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">电流的准确采样是电路稳定运行的关键。<span class="_ _1"></span>在两重化交错并联<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">BUCK<span class="_"> </span></span>电路中,<span class="_ _1"></span>我们采用平均电</div><div class="t m0 x1 h2 yc ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">流采样的方法。<span class="_ _3"></span>这种方法能够更准确地反映电路中的电流状态,<span class="_ _3"></span>为双闭环控制提供了更为精</div><div class="t m0 x1 h2 yd ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">确的数据支持。</div><div class="t m0 x1 h2 ye ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">(四)载波移相<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">180</span>°:减少电流纹波的秘诀</div><div class="t m0 x1 h2 yf ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">载波移<span class="_ _4"></span>相<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">180°<span class="_ _4"></span></span>的技术<span class="_ _4"></span>应用,<span class="_ _4"></span>是减少<span class="_ _4"></span>电流纹<span class="_ _4"></span>波的关<span class="_ _4"></span>键。通<span class="_ _4"></span>过这项<span class="_ _4"></span>技术,<span class="_ _4"></span>我们可<span class="_ _4"></span>以有效<span class="_ _4"></span>地降低</div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">电感<span class="_ _4"></span>体积<span class="_ _4"></span>,提<span class="_ _4"></span>高电<span class="_ _4"></span>路的<span class="_ _4"></span>效率<span class="_ _4"></span>。这<span class="_ _4"></span>一技<span class="_ _4"></span>术<span class="_ _4"></span>手段<span class="_ _4"></span>的巧<span class="_ _4"></span>妙运<span class="_ _4"></span>用,<span class="_ _4"></span>使得<span class="_ _4"></span>电路<span class="_ _4"></span>在运<span class="_ _4"></span>行过<span class="_ _4"></span>程中<span class="_ _4"></span>更为<span class="_ _4"></span>流畅<span class="_ _4"></span>,</div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">减少了不必要的能量损失。</div><div class="t m0 x1 h2 y12 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">(五)仿真波形解读:软启动的魅力</div><div class="t m0 x1 h2 y13 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">仿真波形图展示了电路在软启动过程中的表现。<span class="_ _5"></span>当采用软启动时,<span class="_ _5"></span>电路在<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">0.3<span class="_ _0"> </span></span>秒的时间内即</div><div class="t m0 x1 h2 y14 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">可达到参考电压,<span class="_ _2"></span>且在软启动过程中,<span class="_ _2"></span>电压电流没有超调,<span class="_ _2"></span>这充分体现了软启动技术的优越</div><div class="t m0 x1 h2 y15 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">性。软启动技术的应用,使得电路在启动过程中更为平稳,减少了对设备的冲击。</div><div class="t m0 x1 h2 y16 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">(六)加减载仿真:稳定的输出表现</div><div class="t m0 x1 h2 y17 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在加减载仿真中,<span class="_ _6"></span>我们在<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">0.3<span class="_ _0"> </span></span>秒时突加负载,<span class="_ _6"></span>但电路的输出电压依然可以稳定在设定值。<span class="_ _6"></span>这</div><div class="t m0 x1 h2 y18 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">充分证明了电路的稳定性和可靠性。<span class="_ _3"></span>无论是在轻载还是重载的情况下,<span class="_ _3"></span>电路都能够保持稳定</div><div class="t m0 x1 h2 y19 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">的输出,为设备的正常运行提供了保障。</div><div class="t m0 x1 h2 y1a ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">(七)离散化仿真:全环节的精细把控</div><div class="t m0 x1 h2 y1b ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">整个<span class="_ _4"></span>仿真<span class="_ _4"></span>过程<span class="_ _4"></span>全部<span class="_ _4"></span>离散<span class="_ _4"></span>化,<span class="_ _4"></span>包括<span class="_ _4"></span>解析<span class="_ _4"></span>器<span class="_ _4"></span>、控<span class="_ _4"></span>制环<span class="_ _4"></span>节、<span class="_ _4"></span>采样<span class="_ _4"></span>环节<span class="_ _4"></span>等。<span class="_ _4"></span>这种<span class="_ _4"></span>离散<span class="_ _4"></span>化仿<span class="_ _4"></span>真的<span class="_ _4"></span>应用<span class="_ _4"></span>,</div><div class="t m0 x1 h2 y1c ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">使得我们可以对电路的各个环节进行精细把控,确保电路在各种环境下的稳定运行。</div><div class="t m0 x1 h2 y1d ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">(八)结语:技术与艺术的结合</div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.611830,0.000000,0.000000,1.611830,0.000000,0.000000]}'></div></div>
100+评论
captcha
    类型标题大小时间
    ZIP基于拉丁超立方抽样的风、光、负荷场景生成方法:风电光伏功率场景生成与典型场景概率计算,MATLAB实现,基于拉丁超立方抽样的风、光、负荷场景生成方法与典型场景概率研究-MATLAB实现及参考文献复现1.13MB1月前
    ZIP基于Proteus仿真的单片机PID控制开关电源设计,实现可调电压输出与LCD显示功能,基于PID算法的单片机控制开关电源Proteus仿真:交流转直流,电压智能调节与显示,51单片机PID法设计的开2.67MB1月前
    ZIPNode Red与NX MCD结合:实现OPC UA数据交互、远程控制及实时可视化监控,Node Red与NX MCD结合:实现OPC UA数据交互、远程控制及实时可视化监控,通过node Red的O3.94MB1月前
    ZIP基于IM即时通讯APP的语音视频聊天交友软件源码搭建技术解析,IM源码搭建音视频聊天交友平台:即时通讯APP的语音视频聊天功能实现,IM即时通讯APP源码搭建语音视频聊天交友软件,IM即时通讯; 语589.2KB1月前
    ZIP永磁同步电机无传感器控制算法的优化:基于改进卡尔曼滤波速度观测器Simulink模型及与普通算法的比对精度研究 ,永磁同步电机无传感器控制算法的Simulink仿真:基于改进卡尔曼滤波速度观测器的高精1.8MB1月前
    ZIPCOMSOL模拟技术:离散裂缝瓦斯抽采在水平井压裂过程中的应用研究,COMSOL模拟技术在瓦斯抽采中应用:离散裂缝网络压裂水平井模拟研究,COMSOL模拟压裂水平井的离散裂缝的瓦斯抽采 ,COMSO10.67MB1月前
    ZIP基于Matlab Simulink的高效输出电压闭环控制的不对称半桥谐振反激变换器电路仿真模型设计 ,锂电池充电器采用不对称半桥谐振反激变换器的电路仿真模型:高效率、ZVS与ZCS实现,双重控制方式1.22MB1月前
    ZIPAGV伺服驱动器研发方案:三年行业经验铸就卓越技术实力,资深AGV行业专家:三年经验铸就卓越伺服驱动器方案开发实践,Agv伺服驱动器方案开发,本人在AGV行业三年,有丰富的行业经验,Agv伺服驱动器5.81MB1月前