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DC/DC:闭环控制的隔离型反激变换电路设计及实验仿真(文章底部含仿真程序获取方式)
反激变换电路在开关管导通时电源将电能转为磁场能储存在变压器中 当开关管关断时再将磁能转变为电能传送到负载 单端反激变换电路是由升降压 Buck Boost 变换电路派生而来的 电路图如图所示 反激变换电路的原理设计可参考文章 DC DC 单
闭环控制
直流斩波电路
电力电子
硬件工程
嵌入式硬件
SiC MOSFET应用中出现的串扰问题,提出3种有效应用对策
针对 SiC MOSFET 模块应用中出现的串扰问题 百度网盘 请输入提取码 提取码9dfv 本文对测量使用的差分探头进行了详细对比 由结果可知采用高带宽和高采样率的示波器和差分探头可测 量得到准确的信号波形 同时分析了串扰问题的产生 机制
储能逆变器
电力电子
碳化硅半导体
智能硬件
百度
DC/DC:闭环控制的升压(Boost)变换电路原理设计及实验仿真
与降压 Buck 变换器类似 升压Boost变换电路也可以构建电压闭环反馈控制的闭环Boost变换器 Boost功率电路图如图所示 具体电路元器件参数计算可参考前期文章 直流电路中升压电路 Boost 的设计原理 参数计算及MATLAB仿真
直流变换
闭环控制
电力电子
嵌入式硬件
单端反激——隔离型DC/DC变换器的设计及仿真
单端反激 隔离型DC DC变换器的设计及仿真 技术指标 1 原理分析 2 参数设计 3 仿真验证 技术指标 输入电压 V s m i n
电力电子
simulink
MATLAB
PID
电学
一文读懂运放规格书参数(2)
1 电源抑制比 Power supply rejection ratio PSRR 定义 双电源供电电路中 保持负电源电压不变 输入不变 而让正电源产生变化幅度为 VS 频率为 f 的波动 那么在输出端会产生变化幅度为 Vout 频率为 f
器件
运放
电力电子
硬件工程
DC/DC:单端反激直流变换电路设计及matlab/Simulink仿真
直流单端反激变换电路在开关管导通时电源将电能转为磁场能储存在变压器中 当开关管关断时再将磁能转变为电能传送到负载 单端反激变换电路是由升降压 Buck Boost 变换电路派生而来的 电路图如图所示 参数计算 理论计算可参考Buck Boo
电力电子
MATLAB
硬件工程
DC/AC:单相方波全桥逆变电路设计原理及实验仿真
电压源单向方波逆变电路可以是推挽式或全桥式 而后者的应用更加广泛 桥式电路又分为全桥和半桥 工作原理类似而略有差异 半桥电路较为简单 本文以单相全桥方波逆变电路进行分析 单相全桥逆变电路如图1所示 由一个大小为Ud的直流电压源和两个桥臂组成
电力电子
逆变电路
单片机
嵌入式硬件
DC/DC:闭环控制的降压(Buck)变换电路原理设计及实验仿真
在各种电力电子装置电源应用中或多或少地存在直流电源变换器 为保证直流输出电压值恒定在负载需要地电压范围内 一般需要设置自动调整单元 以保证在输入电压或者负载发生变换时 其输出电压能快速调整到规定的设定值 降压 Buck 变换电路原理图如图所
电力电子
直流变换
闭环控制
fpga开发
硬件工程
比例谐振(PR)控制器的学习过程记录
目录 0 前言 1 PR控制器和PI控制器对比 1 1 传递函数表达式对比 1 2 波特图对比 2 离散化预备知识 2 1 离散化表达式 2 2 离散化方法 2 3 离散化练习题 3 使用Matlab离散PR控制器 4 逆变器仿真模型中使用
电力电子
电源硬件
比例谐振
闭环控制算法
PID稳压
思路说明 我们设置一个目标值 这是我们要调节的目标 我们通过AD采样 PC3 采集到当前电压 通过减法运算我们得出当前电压与目标电压的差值 接下来我们只要发现当前电压与目标电压不同 我们就要想办法改变当前单片机的输出电压 PA8 也就是当前
电力电子
PID
【电路设计】基于变压器的DC/DC变换电路(含Multisim仿真)
前言 今天看到一个电路图 觉得很有意思 是使用变压器来进行DC DC变换的电路 似乎和电力电子中学的Buck Boost电路都不一样 然后就这个问题花了一点时间 找了一些资料 记录一下 变压器进行直流变换 从高中物理开始 我们接触到的变压器
电路设计
电力电子
buck电路
变压器
DCDC
电力电子中的Boost电路实现PFC功能-介绍与仿真
今天也是个自习的日子 翻了些资料 觉得自己也是落后了 最新的单级PFC Power Factor Compensation 有Boost Flyback Boost Forward Buck Flyback变流器 和传统的PFC变流器 DC
电力电子