|
智能控制在DC/DC變換器中的應用
1??? 引言 ??? DC/DC變換器是一種強非線性電路,電路的電氣參數存在不確定性,負載性質也是多變的,主電路的性能必須滿足負載大范圍的變化,同時它還具有離散和變結構的特點,所有這些使DC/DC變換器控制器的設計較為復雜。由于傳統的控制方法是基于線性系統理論,所以,應用于DC/DC變換器中并不能獲得理想的動態性能。 ??? 有兩種途徑可以不利用線性系統理論。一種是建立一種精確的非線性模型,但是,這種方法需要復雜的數學推導,經常導致復雜的控制算法,而不適合實際應用。另一種方法是把人工智能的啟發式推理規則用于學習控制系統,即智能控制,它不需要建立精確的數學模型,并且對于電路參數變化具有良好的魯棒性。 2??? 智能控制 ??? 智能控制是控制理論發展的高級階段,它的建立和發展是以眾多新興學科為基礎的。智能控制的基本出發點是仿人的智能實現對復雜不確定性系統進行有效的控制。目前智能控制設計的途徑有: ??? 1)基于專家系統的專家智能控制; ??? 2)基于模糊推理和計算的模糊控制; ??? 3)基于人工神經網絡的神經網絡控制; ??? 4)基于信息論,遺傳算法和以上三種算法的集成型智能控制。 ??? 本文將重點討論模糊控制,神經網絡控制以及模糊神經網絡控制在DC/DC變換器中的應用。 3??? 模糊控制在DC/DC變換器中的應用 ??? 模糊控制是應用模糊集合理論的控制方法,提供一種實現基于知識(規則)的,甚至語言描述的控制規律的新機理,例如:如果輸出電壓誤差是正的,并且它的變化率是負的,那么輕微減少占空比等等。所以,模糊控制設計方法比較簡單。雖然,相對于傳統控制器,模糊控制通常不能提供更好的小信號響應,但是,它是基于啟發式推理規則的,在非線性的DC/DC變換器中應用是非常容易的。 ??? 模糊控制的基本思想是基于專家經驗和領域知識,總結出若干條以IF(條件)THEN(作用)形式表示的模糊控制規則,構成描述具有不確定性復雜對象的模糊關系,通過被控系統輸出誤差及誤差變化和模糊關系的推理合成獲得控制量,從而對系統進行控制。 ??? 模糊控制采用帶修正因子的模糊控制器,其控制規則為 ??????????? μ(k)=ε(k)+(1-α)εc(k) 式中:μ(k)為輸出與測量值之差; ??????????? εc(k)為給定值與測量值之差,εc(k)=ε(k)-ε(k-1)為誤差變化率; ??????????? α為加權修正因子,在0~1之間取值。 ??? 通過調整加權系數,就可對控制規則進行修正。以α作為調整參數是很方便的,因為,α取值大小直接影響著被控量誤差和誤差變化率的加權程度,當被控對象數學模型的階次較高時,對誤差變化率的加權應大于誤差的加權值,因而α可取較小值,反之亦然。 ??? 模糊控制框圖如圖1所示。模糊控制器被分為4個部分: ??? 1)模糊化,即將輸入值轉化為模糊量; ??? 2)知識庫,通常由數據庫和模糊控制規則庫組成; ??? 3)模糊推理,它是模糊控制器的核心,具有模擬人的,基于模糊概念的推理能力,該推理過程是基于模糊邏輯中的蘊涵關系及推理規則來進行的; ??? 4)非模糊化,即將模糊推理得到的模糊量變換為實際用于控制的精確量。
圖1??? 模糊控制框圖 ??? 本文介紹了模糊控制在DC/DC變換器中的兩種不同的應用。 3.1??? 模糊控制在DC/DC變換器反饋控制中的應用 ??? DC/DC變換器的模糊控制框圖如圖2所示。
圖2??? DC/DC變換器的模糊控制框圖 ??? 圖中DC/DC變換器用一個黑箱表示,其上有四個端子,分別接輸入電壓us,輸出電壓uo,電感電流iL和控制開關S。其中只有輸出電壓和電感電流送入了模糊控制器。 ??? 模糊控制規則基于以下幾條標準: ??? 1)當變換器的輸出遠離設置點時,大幅度調整占空比,以使輸出快速回到設置點; ??? 2)當變換器的輸出接近設置點時,可以稍微調整一下占空比; ??? 3)當變換器的輸出在設置點附近并且快速接近它時,應當保持占空比不變,以防止有超調量; ??? 4)當變換器的輸出到達了設置點并且仍在變化時,稍微變化占空比以防止輸出遠離設置點; ??? 5)當輸出到達了設置點并保持穩定時,占空比保持不變; ??? 6)當輸出超過了設置點,應減小占空比,反之亦然。 ??? 通常同樣的模糊控制規則可以應用在幾種不同類型的DC/DC變換器中,只是一些比例因子要根據變換器的不同拓撲和參數做相應的調整。 ??? 文獻[1]把模糊控制應用于Cuk變換器的電壓反饋中,但只利用了輸出電壓和它的變化率,沒有考慮電感電流,雖然與PID控制相比其輸出電壓波動小于PID控制,并且具有較快的瞬態響應,但是,動態性能還是不夠理想。 ??? 文獻[2]分別把模糊控制應用于Buck-Boost和Sepic變換器中,模糊控制器利用了三個輸入變量:輸出電壓誤差εu;電感電流誤差εi;電感電流iL。相對于只利用輸出電壓變量的模糊控制器來說,動態性能更令人滿意。同時,通過仿真證明了模糊控制與傳統控制方法具有同樣快和穩定的小信號響應,并且改進了大信號響應性能。 3.2??? 模糊控制在主從均流控制的并聯DC/DC變換器中的應用 ??? 利用主從控制方法并聯工作的變換器具有大量的控制環,所以,很難得到系統的實際模型。傳統的控制方法是基于簡單平均化的線性模型,在負載大范圍變化和存在干擾的情況下,則得不到很好的動態響應。模糊控制方法克服了建立復雜模型的困難,因此,可以應用于實際工程中,并且用數字和模擬方法都可以實現。 ??? 文獻[3]把模糊控制引入到均流環中,可以得到快速且魯棒性強的瞬態響應。把經過PD控制的均流誤差送入模糊控制器,利用PID控制的結果得出模糊推理規則,仿真結果表明負載分別為額定負載的50%和90%時,瞬態響應良好。 4??? 神經網絡控制在DC/DC變換器中的應用 ??? 神經網絡系統具有輸入、輸出,它由許多個神經元組成。每個神經元有一個單一的輸出,它可以連接到許多其它的神經元,其輸入有多個連接通路,每個連接通路對應一個連接權系數。變換權系數將改變整個網絡的工作性能,我們的目的就是調整權系數,以獲得理想的輸入、輸出關系。 ??? 神經網絡控制方法是基于人腦控制行為的生理學研究而發展起來的,是一個具有廣闊應用前景的智能控制方法。由于神經網絡具有非線性映射能力、自學習適應能力、聯想記憶能力,并行信息處理方式及其優良的容錯性能,所以,它在非線性和復雜控制系統中,起著如傳遞函數在線性系統中所起的作用。 ??? 在神經網絡控制系統中,信息處理過程通常分為自適應學習期和控制期兩個階段。在學習期,網絡按一定的學習規則調整其內部連接權系數,使給定的性能指標達到最優;在控制期,網絡連接模式和權系數已知且不變,各神經元根據輸入信息和狀態信息產生輸出。兩個階段可以獨立完成,也可以交替進行。 ??? 通常神經網絡在控制中的作用可分為如下幾種: ??? 1)充當系統的模型,構成各種控制結構,如在內??刂疲P蛥⒖迹赃m應控制,預測控制中,充當對象的模型等; ??? 2)在反饋控制系統中直接用作控制器; ??? 3)在控制系統中起優化計算的作用; ??? 4)在與其它智能控制方法和優化算法相融合中,為其提供非參數化對象模型,優化參數,推理模型及故障診斷等。 ??? 目前,國內外學者提出了許多面向對象的神經網絡控制結構和方法,較具代表性的有神經網絡監督控制,神經網絡直接逆動態控制,神經網絡參數估計自適應控制,神經網絡模型參考自適應控制,神經網絡內模控制,神經網絡預測控制。 ??? 雖然,神經網絡應用于非線性系統已經有很多年了,但是,主要把它用于機器人技術和自動控制系統。在電力電子領域,神經網絡的應用還處于初級階段,最近,不斷有文章報道用神經網絡來控制DC/DC變換器,這預示著神經網絡在DC/DC變換器中的應用將會不斷增多。 ??? 文獻[4]把神經網絡間接應用于PWMBoost變換器中,如圖3所示。
圖3??? Boost變換器的神經網絡控制 ??? 其中,用神經網絡控制器產生變換器的控制信號,進行反饋控制,用神經網絡仿真器識別變換器的參數變化。并且神經網絡控制系統自動學習變換器工作時的動態特性。由于PWM變換器通常是二階系統,所以,對于變換器的輸入和輸出,兩個延遲單元是足夠的。 ??? 由神經網絡間接控制的Boost變換器不需要知道雅可比行列式,也不用考慮參數變化,在遇到大信號擾動時,也不需要利用傳遞函數方法來處理。 ??? 計算機仿真結果表明,即使在高頻脈沖電源電壓和高頻脈沖參考信號的條件下,神經網絡控制系統都能提供良好的動態響應。 ??? 文獻[5]把神經網絡控制器應用于Buck變換器中。首先,把Buck變換器在一個工作點線性化,進行PI控制,由此得到神經網絡離線訓練的數據集合,這種訓練時間長,并且依賴于數據集合的大小和特性,但是,依然能得到良好的控制結果。而在線訓練的神經網絡控制器設計的時間少,在變化的負載條件下能夠提供最精確和統一的結果。 ??? 文獻[6]提出用神經網絡辨識和控制一個反激準諧振變換器。神經網絡控制器用來調節輸出電壓,它由3層組成,輸入層有8個神經元,隱層有24個神經元,輸出層有一個神經元。4個輸入分別為輸入電壓變化量,電感電流變化量,負載電流變化量,輸出電壓相對于參考值的變化量??刂破鞯妮敵瞿軌蛘{節輸出電壓的開關頻率??刂品椒ú捎帽O督學習的神經網絡控制,用BP算法,并由Levenberg-Marquedet規則改進。仿真結果表明系統的精度和魯棒性都得到了改善。這種神經網絡控制器的優點可總結如下: ??? 1)降低了輸出電壓的偏差,提高了控制系統的精度; ??? 2)對于輸入電壓和負載的變化,具有快速的響應; ??? 3)由于神經網絡控制器的輸出是開關頻率,這可以直接而且很容易完成文中的控制算法。 5??? 神經模糊控制在DC/DC變換器中的應用 ??? 神經網絡和模糊控制在對信息的加工處理過程中,均表示出很強的容錯能力,它們在處理和解決問題時,不需要對象的精確的數學模型;從數據處理的形式上看,它們均采用并行處理的結構,當輸入信號進入模糊控制系統時,所有的模糊規則將依據條件的適用度決定是否被激發,并且由被激發的規則決定系統的輸出。對神經網絡而言,它本身就是由并行結構的神經元構成。 ??? 但是,模糊系統和神經網絡有著明顯的不同之處。神經網絡雖然對環境的變化具有較強的自適應學習能力,但從系統建模的角度而言,它采用的是典型的黑箱型的學習模式。因此,當學習完成之后,神經網絡所獲得的輸入和輸出關系,無法用容易被人接受的方式表示出來。相反,模糊系統是建立在被人容易接受的“IF?THEN”表示方法之上。但如何自動生成和調整隸屬函數的模糊規則,則是一個很棘手的問題。 ??? 基于以上分析可知,上述兩類系統的相似點構成了融合的基礎,而它們的不同點又為融合方式研究提供了可能。 ??? 神經網絡和模糊邏輯有以下幾種的相結合方式: ??? 1)神經模糊系統在模糊模型中用神經網絡作為工具; ??? 2)模糊神經網絡把常規的神經網絡模型模糊化; ??? 3)模糊-神經混合系統把模糊技術和神經網絡結合起來形成混合系統。 ??? 文獻[7]提出用神經模糊控制器控制Cuk變換器,如圖4所示。由于模糊變量的隸屬函數通常是基于專家知識得到的,這要依賴于過去的經驗,并不能給出優化的性能。文獻[7]利用神經網絡設計隸屬函數,把神經網絡作為隸屬函數生成器組合在模糊控制系統中??刂破鞯妮斎霝殡妷赫`差和電壓誤差變化率,輸出為變換器PWM的占空比。神經網絡由BP學習算法調節,作用函數為S(x)=
圖4??? Cuk變換器的神經模糊控制系統 6??? 結語 ??? 目前,智能控制在DC/DC變換器中的應用非常少,還只是停留在仿真階段,尤其是國內鮮有文章報道??紤]到經濟和體積方面的原因,以及智能控制整個理論體系還不成熟,所以,智能控制的DC/DC變換器還需要一定的時間才能應用于實際。但是,隨著智能控制應用工程的日益成熟,各種軟硬件技術的開發,尤其是最近高速廉價的數字信號處理器(DSP)的應用,大大方便了智能控制應用系統的實現,這使得具有優良性能的智能控制的DC/DC變換器更加受到人們的重視,從而可得到長足的發展。 |
智能控制在DC/DC變換器中的應用
- 智能控制(44068)
相關推薦
熱點推薦
.基本DC-DC變換器開關電源學習筆記
一.基本DC-DC變換器開關電源學習筆記0 — 初識開關電源開關電源學習筆記1 — Buck變換器的基本原理開關電源學習筆記2 — Boost變換器的基本原理開關電源學習筆記3
2021-10-29 07:53:45
DC-DC變換器最基礎的主要有三種
上一節提到的開關電源的系統框圖中,DC-DC變換器是其中一個重要的組成部分DC-DC變換器最基礎的主要有三種:Buck變換器,Boost變換器和Buck-Boost變換器Buck變換器:即降壓變換器
2021-10-29 06:52:05
DC-DC變換器的基本電路
DC-DC是英語直流變直流的縮寫,所以DC-DC電路是某直流電源轉變為不同電壓值的電路。DC-DC變換器的基本電路有升壓變換器、降壓變換器、升降壓變換器三種。在同一電路中會有升壓反向、降壓升壓等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC變換器的應用
前言DC-DC變換器的應用場景為:移動電子設備供電。其中包括,DC/DC開關電源與LDO線性電源。高興LED電源。功率優化器。如功率跟蹤器。與高頻變壓器結合。分類主要分為隔離性與非隔離型,其中從
2021-11-17 06:54:16
DC/DC變換器中輸出濾波器的比較
,并從整流級電壓波形的諧波含量和頻率出發,對滿足相同技術指標條件下各類變換器中所需的輸出濾波元件進行了比較。結果表明,移相控制全橋變換器和互補控制半橋變換器在恒頻PWM工作的DC/DC變換器中具有最小
2013-01-22 15:54:30
【TL6748 DSP申請】雙向DC-DC變換器
DC-DC變換器,正向將30V直流電源經變換器,恒流輸出給電池組充電,恒流范圍為1-2A,電流步進可調;反向電池組經變換器,升壓為30V,恒壓輸入,給負載供電。方案為BUCK和BOOST電路結合,主控器用DSP控制PWM輸出,實現數控
2015-09-10 11:08:07
減少DC-DC變換器中接地反彈的方法
本文的理論參考了《模擬對話第41卷第2期》Jeff Barrow的文章減少DC-DC變換器中接地反彈,并且引用了其中文字和插圖,對Jeff Barrow表示感謝。DC-DC電源是電子硬件設計中常
2021-11-17 06:38:52
分享【基于磁隔離雙向傳輸的多功能DC/DC變換器設計】
,提出一種基于磁隔離雙向傳輸反饋控制的DC/DC變換器電路結構,并在此電路基礎上拓展出過流保護、禁止、并聯均流等輔助功能。通過實際測試驗證,采用該方案的產品性能指標優越,還具有良好的輔助功能。關鍵詞
2020-08-07 09:16:09
基于STC12C5A60S2的雙向DC-DC變換器的系統設計
,導致能量只能朝一個方向流通。現在,科技 和社會的發展相當迅速,人們對電源系統提出了更高的要求,以適應其在不同工業、 科研環境下需求。在航空航天系統,I 類負荷不斷電系統中,直流電源變換器有著不可
2018-10-18 16:50:16
基于STM32的雙向DC-DC變換器設計
精品STM32系列項目資料,帶你解鎖晉級之路,登上人生高峰。1、基于STM32的雙向DC-DC變換器根據15年電賽題設計的雙向DC-DC變換器,裝置采用PID控制,主要功能是恒流充充電和恒壓輸出。充...
2021-08-04 06:26:00
將汽車電路板網絡中DC/DC變換器集成到汽車控制裝置中
關注、星標公眾號,不錯過精彩內容轉自:電子森林由于每個開關電源都會產生寬頻帶噪聲,所以,想要將汽車電路板網絡中DC/DC變換器集成到汽車控制裝置中的同時,還能滿足汽車OE...
2021-11-16 06:15:51
怎么解決FCEV用大功率DC/DC變換器電磁干擾問題?
本文從大功率DC/DC變換器主要電磁干擾源及抑制措施、控制電路板的信號隔離以及軟件程序的抗干擾設計三個方面對FCEV用大功率DC/DC變換器的電磁兼容性進行了研究,有效的解決了FCEV用大功率DC/DC變換器電磁干擾問題。
2021-05-17 06:29:50
最佳的開關式DC/DC變換器
DC/DC轉換器是利用MOSFET開關閉合時在電感器中儲能,并產生電流。當開關斷開時,貯存的電感器能量通過二極管輸出給負載。如下圖所示。所示三種變換器的工作原理都是先儲存能量,然后以受控方式釋放能量
2021-11-16 07:54:48
電池驅動系統的DC-DC變換器選擇
自動調整兩個輸入電容上的電壓,使變壓器在工作周期的正、負半周伏-秒平衡,因此在中大功率范圍內受到青睞?! ‰妷盒腿珮?b class="flag-6" style="color: red">DC-DC變換器 在實際的應用過程中,這種變換器具有開關管器件電壓應力、電流應力
2023-03-03 11:32:05
設計的雙向DC-DC變換器
設計的雙向DC-DC變換器,裝置采用PID控制,主要功能是恒流充充電和恒壓輸出。充電模式下,直流電源對電池組恒流充電,1A~2A步進可調,步進值0.1A,控制精度小于1%,充電效率大于90%;放電
2021-11-17 08:23:47
選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑
所需的安裝空間和降低工作效率?! ∪?、選擇最佳DC/DC變換器的途徑 1. 對于工作效率這個方面,最佳DC/DC變換器的選擇是:無電壓調節式電荷泵(在不需要嚴格的輸出調節的應用中),或帶電壓調節式
2014-06-05 15:15:32
選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑
電容器。新型電荷泵器件采用SOP封裝,工作在較高的頻率,因此可以使用占用空間較小的小型電容器(1μF)。電荷泵IC芯片和外部電容器合起來所占用的空間,還不如電感式DC/DC變換器中的電感大。利用
2018-09-28 16:03:17
隔離式DC/DC變換器的電磁兼容設計
摘要:文章詳細分析了隔離式DC/DC 變換器產生電磁噪聲干擾的機理,提出了在DC/DC 變換器主電路及控制電路設計時所采取的電磁兼容措施。關鍵詞:隔離式DC/DC 變換器、電磁兼容性、電磁干擾、電磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
單片DC/DC變換器的分析與設計
在0.35 μm硅襯底CMOS工藝條件下,分析了集成平面電感器的單片DC/DC變換器的功率損耗,折中考慮了設計中的難點以及各種影響因素。優化了變換器的轉換效率,確定其開關頻率為100
2009-02-28 16:46:06
19
19DC-DC正激變換器設計指南
DC-DC正激變換器設計指南:單端正激變換器拓撲技術作為最佳方案,廣泛地應用于工業控制、電信中心局設備、數字電話及使用分布式配電系統等DC-DC應用當中。在DC-DC單端正激
2009-10-10 11:52:46
63
63相移復合控制雙向DC/DC變換器的優化設計
提出了5 kW PWM加相移復合控制雙向DC/DC變換器的優化設計.根據不同的開關器件MOSFEWIGBT和不同的輸入電壓42V/380V,依據開關損耗模型設計開關損耗最小的雙向DC/DC變換器.根據PWM加相
2009-10-16 09:19:13
75
75隔離式DC/DC變換器的電磁兼容設計
文章詳細分析了隔離式DC/DC 變換器產生電磁噪聲干擾的機理,提出了在DC/DC 變換器主電路及控制電路設計時所采取的電磁兼容措施。
2009-10-17 10:16:58
21
21基于HEV雙向DC DC變換器的研究與設計
本文介紹了一種應用于混合動力電動汽車動力系統的大功率雙向DC/DC變換器,首先給出了電機控制系統結構圖,然后對雙向DC/DC變換器進行分類,在分析最簡化雙向Buck-Boost DC/DC變換器的拓
2010-02-24 16:07:14
22
22DC/DC變換器控制電路34063
DC/DC變換器控制電路340631. 概述34063是一單片雙極型線性集成電路,專用于直流-直流變換器的控制部分,片內包括溫度補償帶隙基準源,一個占空比周期控制器,驅動
2010-03-21 09:08:47
279
279DC/DC變換器的PWM控制技術
DC/DC變換器的PWM控制技術
DC/DC變換器廣泛應用于便攜裝置(如筆記本計算機、蜂窩電話、尋呼機、PDA等)中。它有兩種類型,即線性變換器和開關變換器。開關
2010-04-23 09:48:26
156
156新型小功率DC-DC變換器的研制
新型小功率DC-DC變換器的研制摘要:介紹了以UC3573為核心構成的電壓控制型脈寬調制(PWM)變換器,并對拓撲電路各個參數進行分析和計算。實驗結果表明:該變換器
2010-05-14 17:31:43
36
36電子負載用軟開關DC/DC變換器的實現
【摘 要】 討論了軟開關技術在電子負載DC/DC變換器中的應用,并介紹了利用數字信號處理器實現的移相控制方法,研制了以TMS320F240為控制核心的6kW DC/DC變換器樣機。
2009-05-10 20:06:30
835
835
同步整流技術及其在DC/DC變換器中的應用
同步整流技術及其在DC/DC變換器中的應用
摘要:同步整流技術是采用通態電阻極低的功率MOSFET來取代整流二極管,因此能大大降低整流器的損耗,提高DC/DC變換器
2009-07-04 10:38:51
1866
1866
電流型控制反激DC/DC變換器的設計與實現
電流型控制反激DC/DC變換器的設計與實現
摘要:介紹了一種大功率電流型控制反激DC/DC變換器的設計與實現,并提出了一種
2009-07-07 10:49:39
2123
2123
三電平DC/DC變換器的拓撲結構及其滑模控制方法
三電平DC/DC變換器的拓撲結構及其滑模控制方法
摘要:首先闡述了三電平DC/DC變換器拓撲的推導過程,給出了6種非
2009-07-07 10:53:22
13729
13729
DC/DC變換器中輸出濾波器的比較
DC/DC變換器中輸出濾波器的比較
摘要:輸出濾波器是DC/DC變換器中的重要組成部分,與變換器的動態性能、整機體積和成本等性
2009-07-09 10:48:43
2113
2113
基于UC3846的大功率DC/DC變換器的研究
基于UC3846的大功率DC/DC變換器的研究
摘要:介紹并比較了電壓控制型和電流控制型DC/DC變換器的基本原理,設計出了基于電流控制型PW
2009-07-11 10:22:59
7057
7057
基于單周期控制的軟開關AC/DC變換器
基于單周期控制的軟開關AC/DC變換器
摘要:提出了一種軟開關單周期控制AC/DC變換器,以Boost電路工作在電流斷續狀
2009-07-14 17:50:50
1078
1078
單周控制DC/DC變換器的交流小信號模型與設計
單周控制DC/DC變換器的交流小信號模型與設計
摘要:以單周控制理論為基礎,介紹了基本拓撲DC/DC變換器——B
2009-07-16 08:43:01
1249
1249
固定頻率諧振式DC/DC變換器設計
固定頻率諧振式DC/DC變換器設計
Design of Constant Freguency Resonant Mode DC/DC Converter
摘要:介紹一種三元件諧振變換器在很寬的輸入電壓和輸出負載的
2009-07-23 17:31:42
1707
1707用神經網絡控制的二象限開關電感DC/DC變換器
用神經網絡控制的二象限開關電感DC/DC變換器
摘要:經典的DC/DC變換器,如Buck變換器、Boost變換器、Buck-Boost變換器、羅氏變換器和Cuk變換器[1-5],通常都是
2009-07-25 09:56:12
1185
1185升壓式DC/DC變換器
升壓式DC/DC變換器
升壓式DC/DC 變換器主要用于輸出電流較小的場合,只要采用1 - 2 節電池便可獲得3 - 12V 工作電壓,工作電流可達幾十毫安至幾百毫安,其轉換效率可達70% -
2009-09-19 15:45:07
2533
2533全數字DC-DC變換器研究
全數字DC-DC變換器研究
引 言 移相全橋ZVS DC-DC變換器是目前應用最廣泛的軟開關電路之一。作為一種具有優良性能的移相全橋變換器,其兩個橋臂的開
2010-01-26 11:19:59
1410
1410
移相全橋DC/DC變換器雙閉環控制系統設計
移相全橋DC/DC變換器雙閉環控制系統設計隨著我國電源行業的發展,在中大功率應用場合,采用PWM控制技術的移相全橋DC/DC變換器越來越受到人們的關注,隨著PWM控制技術
2010-04-08 15:53:31
5254
5254
航天器用DC-DC變換器的過壓保護電路技術
航天器用DC-DC變換器的過壓保護電路技術
在DC-DC變換器設計時要考慮對用電負載的保護以及因用電負載的失效而對DC-DC變換器的保護
2010-05-19 08:46:16
3034
3034
推挽式Boost DC/DC 變換器的研究
文章提出在雙向DC/DC 變換器中用到的一種推挽式Boost DC/DC 變換器,全面分析這種變換器的工作原理并闡述其缺點,利用PSPICE 仿真軟件對其進行建模仿真。
2011-08-15 09:39:44
17140
17140
雙向DC/DC變換器電路
雙向DC-DC變換器電路如圖所示。通過控制開關T1和T2,達到雙向直流升壓與降壓的目的。在升壓運行時,T2動作,T1截止,變換器工作在Boost狀態;當T1動作,T2截止時,變換器工作在Buck狀態,
2012-05-02 10:28:07
51181
51181
基于全橋LLC諧振變換器的光伏逆變器升壓DC%2fDC變換器設計
為了提高光伏并網逆變器中DC/DC升壓變換器的效率,并減小變換器的體積,提出了一種基于全橋LLC諧振變換器拓撲的DC/DC升壓變換器設計方案,并完成了基于L6599諧振控制器的變換器的主電路
2015-12-21 10:16:24
106
106PWM加相移控制的雙向DC/DC變換器
本文提出了一種 PW M 加相移控制的雙向 DC/DC 變換器。 該變換器結合了 PWM 和相移這兩種控制技術優點,不但可以減小變換器的電流應力和通態損耗,而且可以拓寬 ZVS 的范圍。 本文詳細地介紹和分析了變換器的工作原理,給出ZVS 的條件,最后給出了實驗結果。
2016-05-10 14:24:39
10
10PWM加相移控制雙向DC DC變換器的綜合
本文探討了 PW M 加相移控制的雙向DG DC 變換器的綜合方法。 采用 PW M 加相移控制的復合控制的雙向DC-DC變換器,不但能夠減小開關器件的電流應力和通態損耗,而且可以拓寬 ZVS 的范圍。 本文詳細介紹了這類變換器的工作原理和產生的方法。
2016-05-10 14:24:39
7
7模糊控制在DC/DC變換器中的兩種不同的應用介紹
為復雜。由于傳統的控制方法是基于線性系統理論,所以,應用于DC/DC變換器中并不能獲得理想的動態性能。 有兩種途徑可以不利用線性系統理論。
2018-06-30 04:47:00
5520
5520
雙向DC-DC變換器的優化控制方法
需求,綜合考慮傳統雙閉環PI控制和模型預測控制的各自優勢,將二者有機結合,構建了一套折中優化的控制方法,即在第一級雙向DC-DC變換器中采用傳統雙閉環PI控制,而在第二級雙向DC-DC變換器中設計并實現改進的模型預測控制策略。將提出的優化控制
2018-01-05 16:09:29
12
12直流微電網的DC/DC變換器控制系統
隨著智能電網技術的發展,移相全橋DC/DC變換器作為重要的DC/DC變換接口被廣泛應用在直流微電網中,以滿足高功率密度、高效率、高變壓比及電氣隔離的重要需求。但DC/DC變換器本身是一個高階時變
2018-02-01 16:51:27
3
3基于雙向DC/DC變換器的建模與控制說明
雙向DC-DC變換器在不同的功率流向時,存在不同的控制模型。有學者認為,對于能量雙向流動的閉環系統,單電壓環補償不能實現閉環穩定工作,而狀態反饋可以實現閉環穩定。該文以Buck/Boost雙向
2018-04-20 15:27:35
20147
20147
多路輸出DC/DC變換器的分類_DC/DC變換器的多路輸出技術電路圖
在開關電源中使用多路輸出變換器可以降低成本,提高效率。介紹了多路輸出DC/DC變換器的分類,并結合幾種典型的拓撲結構討論了變換器多路輸出的實現方法和每一種電路的優缺點。
2020-04-10 10:04:00
11233
11233
基于XMC4500控制芯片在高頻DC/DC變換器中的應用
本文針對工程中廣泛應用的帶同步整流功能的移相全橋ZVS DC/DC 變換器,利用英飛凌新推出的XMC4500系列控制芯片,將數字控制成功引入到高頻DC/DC 變換器應用場合,不僅實現了模擬控制的全部功能,而且具備了數字系統所特有的高性能、控制靈活等優點。
2021-03-16 10:25:04
5696
5696
電動汽車雙向DC/DC變換器的研究
論文針對應用于電動汽車上雙向Dc/Dc變換器的設計問題進行了研究。在參閱國內外相關文獻的基礎上,論文首先分析了單向Dc/DC變換器的拓撲結構,列舉了四種不隔離雙向DC/DC變換器的拓撲結構,通過對它們的分析、比較,決定采用雙向半橋變換器作為本次設計的雙向DC/DC變換器的拓撲結構。
2021-04-16 15:34:29
49
49具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器
具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器(通信電源技術雜志簡介)-具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器 ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:56:38
42
42雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究
雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究(高頻開關電源技術)-雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:00:06
55
55升壓型DC—DC變換器電流環路補償設計
升壓型DC—DC變換器電流環路補償設計(深圳市核達中遠通電源技術股份有限公司大嗎)-升壓型DC—DC變換器電流環路補償設計? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-18 11:07:03
28
28車載充電機PWM軟開關DC-DC變換器設計實現
針對車載充電系統,首先指出DC-DC變換器設計要求,并分析傳統原邊移相控制全橋DC-DC變換器固有的不足,再從主電路拓撲、驅動方式和控制策略三個方面,詳述車載充電機中PWM軟開關DC-DC變換器研究進展。
2023-11-04 16:44:11
2701
2701
車載DC/DC變換器的指標有哪些
車載DC/DC變換器是一種將直流電轉換為不同電壓等級的直流電的設備,廣泛應用于汽車電子系統中。為了滿足汽車電子系統對電源的要求,車載DC/DC變換器需要具備一定的性能指標。本文將對車載DC/DC
2024-01-09 18:07:11
2514
2514
簡述DC變換器的控制方式
DC變換器,也稱為DC-DC轉換器,是一種將直流電壓轉換為另一種直流電壓的電力電子設備。在DC變換器的設計和應用中,控制方式是至關重要的,它決定了變換器的性能、效率和穩定性。以下將詳細描述DC變換器
2024-08-14 14:37:54
3352
3352DC-DC變換器是什么意思
DC-DC變換器,即直流-直流變換器,是一種在直流電路中將一個電壓值的電能轉換為另一個電壓值的電能的裝置。它廣泛應用于各種電子設備中,特別是在需要不同電壓供電的場合,如便攜式設備、汽車電子、工業控制
2024-09-25 16:16:48
3140
3140降壓式DC/DC變換器的反饋控制模式
降壓式DC/DC變換器,簡稱降壓式變換器,英文為Buck Converter,也稱Buck變換器,是電能轉換的電路或是機電設備,可以將直流(DC)電源轉換為不同電壓的直流(或近似直流)電源。它是最常
2024-10-09 14:51:29
2215
2215辰達MOSFET在DC-DC變換器中的關鍵作用與優化策略
一、MOSFET在DC-DC變換器中的關鍵作用開關功能DC-DC變換器的核心工作原理是通過高頻開關操作將輸入直流電壓轉換為所需的輸出直流電壓。MOSFET作為開關元件,在此過程中起著至關重要的作用
2025-07-02 10:04:00
558
558
電子發燒友App







評論