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DC-DC变换器(开关电源)(一)

时间:2023-04-15 09:37:01 电感器dc

DC-DC变换器(开关电源)(1)

本文介绍了6种经典DC-DC变换器的拓扑结构


文章目录

  • DC-DC变换器(开关电源)(1)
  • 一、buck降压拓扑结构
  • 二、Boost升压拓扑结构
  • 三、buck电路simulink仿真


一、buck降压拓扑结构

人耳能听到的频率范围为20Hz-20KHz,所以开关频率必须大于20KHz。
思路:采用斩波思路对输入电压进行降压
①斩波思
基本结构如下:
在这里插入图片描述
调整开关频率,即调整占空比D,输出电压为DVi,然后调整输出电压。
②输出电压波动过大,需要使输出电压光滑,然后在电路中加入电容。

电容两端电压不能突变,电感两端电流不能突变

输出端电容电压不能突变,因此在电路中加入电感;电感电压 无突变,电路中加入二极管续流。
buck降压拓扑结构如下所示:

二、Boost升压拓扑结构

思路:变换器两端功率相同,升压即降流,采用斩波思路降低输入电流
①即将BUCK电压源用电流源代替,电流源可由电压源和电感串联组成:

调整开关频率,即调整占空比D,输出电压为(1)-D)Vi,然后调整输出电压。
②输出电压波动过大,需要使输出电压光滑,然后在电路中加入电容。

电容器两端电压不能突变,电感器两端电流不能突变

在电路中加入二极管,防止电容短路。

boost降压拓扑结构如下所示:

三、buck电路simulink仿真

该电路模拟采用复合控制,PID控制的Kp为0.2,Ki为20,kd为0.

电压输出波形图为:

系统期望输出电压与实际输出电压的波形图为:

系统能在0.02s以前达到所需的输出电压。

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