直流-直流(DC\/DC)变换器
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直流-直流(DC DC)变换器
直流-直流(DC/DC)变换器
变换释义
DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制
(1)Buck电路——降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui,极性相同。 (2)Boost电路——升压斩波器,其输出平均电压U0大于输入电压Ui,极性相同。 (3)Buck-Boost电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。
(4)Cuk电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。
还有Sepic、Zeta电路。 上述为非隔离型电路,隔离型电路有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。 编辑本段变换发展
当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国VICOR公司设计制造的多种ECI软开关DC/DC变换器,其最大输出功率有300W、600W、800W等,相应的功率密度为(6.2、10、17)W/cm3,效率为(80~90)%。日本NemicLambda公司最新推出的一种采用软开关技术的高频开关电源模块RM系列,其开关频率为(200~300
DC-DC变换器原理
DC-DC变换器原理 DC/DC Converter Principle
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为直流电源使用呢,对于对电压没有准确要求的微、小型用电设备是可以的,如计算器、玩具等。太阳电池输出电压取
大小与光照强度直接有关,不能直接作为正规电源使用。通过DC-DC变换器可以把太阳电池输出的直流电转换成稳定
是直流——直流变换器,是太阳能光伏发电系统的重要组成部分,下面就其原理作简单介绍。
这样画风景不真实,但是很美
)工作方式,基本原理是通过开关管把直流电斩成方波(脉冲波),通过调节方波的占空比(脉冲宽度与脉冲周期之比)
1左上部是一个斩波基本电路,Ud是输入的直流电压,V是开关管,UR是负载R上的电压,开关管V把输
T,在V导通时输出电压等于Ud,导通时间为ton,在V关断时输出电压等
1下部绿线为连续输出波形,其平均电压如红线所示。改变脉冲宽度即可改变输
UR1)较高;在时间t1 后脉冲变窄,平均电压(UR2)降低。固定方波周期T不变,改变占空比调节输出电
Buck变换器。
图1 DC-DC变换基本原理
2是加有LC滤波的电
双向DC-DC变换器
双向DC-DC变换器
摘要:以FPGA和TM4C123G为控制核心,设计制作了双向DC-DC变换器。本系统主要包括Buck/Boost双向DC-DC变换电路、电压电流采样电路和辅助电源电路等,其中以Buck/Boost变换电路为核心,完成锂电池组的充、放电,采用闭环反馈系统,实时监测锂电池组的电压、电流,经过PID调节,控制输出PWM波,从而控制Buck/Boost变换电路。经测试,变换器可实现恒流充电,且充电电流在1~2A内可调,步进值可设定,电流控制精度eic?0.12%,测量精度
em?0.192%,变换器充电效率?1?98.54%,放电效率?2?97.99%,且系统具有过充保护功能,阈值电压U1th?(24?0.032)V,能自动转换工作模式并保持
U2?(30?0.010)V。经称量,双向DC-DC变换器、测控电路与辅助电源三部分总重量为368g。此外,系统可识别充电、放电两种模式,并实时显示充、放电的电流与电压,人机交互性良好。
关键词:BDC;锂电池;PWM;PID;过充保护
1 方案论证
1.1 方案比较与选择
1.1.1 双向DC-DC主回路
方案一:非隔离式Buck/Boost BDC
第11题 双向DC-DC变换器
摘要
本系统基于双向同步整流原理,主电路在拓扑结构上整合Buck和Boost两种电路,配合MOS管驱动电路、电流检测电路、辅助电源电路以及输出过流保护电路,使该DC/DC变换器实现能量的双向流通。系统由STM32F103ZET6单片机控制电流的步进可调,同时控制PWM波产生相应恒定电压值,使用TI的MOS管CSD19535代替续流二极管,大大提高了系统效率。本系统在充电模式可达到98%的转换效率,放电模式达到98%的转换效率,电流检测电路使用TI高精度检流芯片INA282,恒定输出的电流精度稳定在1.5%以内,电压精度稳定在1%以内,同时在LCD上显示所处状态,符合基本要求与发挥部分的参数要求。本设计创新点在于将电池充电过程分为三个阶段,通过显示屏实时显示电池所处的充电状态。
关键词 DC/DC电路 同步整流 STM32
目录
1 方案论证 ................................................................................................................................ 3
1.1 方案描述 .........
双向DC—DC变换器及其控制方法研究
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
双向DC—DC变换器及其控制方法研究
作者:段双明
来源:《中小企业管理与科技·上旬刊》2015年第11期
摘 要:为提高分布式电源的稳定性和效率,本文主要研究了双向DC-DC变换器的结构和控制算法,更具功率的大小,确定本文的主电路。根据传统的相移控制方式,提出双重相移控制方式。在PSCAD仿真软件中搭建仿真模型,用仿真结果验证理论的正确性。最后给出相应的结论:基于全桥的双向DC-DC变换器具有一定的可行性,对今后DC-DC研究领域奠定了一定的理论基础。
关键词:双向DC-DC变换;建模;仿真 1 概述
直流变换器是开关电源的重要主成部分,随着科技的发展,人们的开关电源的要求越来越高,尤其是它的体积,重量等。本论文主要是研制80V到600V的输入输出移相全桥DC-DC变换器。电路拓扑选择和控制方案确定等方面入手,着重分析了双重移相全桥技术,在此基础上给出了相应的仿真电路和数学建模。 2 变换器拓扑主电路及控制方案选择
本论文主要研究80V到600V的双向DC-DC大功率传输,因此鉴于双向桥
DC-DC变换器中的比较器和振荡器的设计
罗新卫: DC-DC变换器中的比较器和振荡器的设计
重庆大学本科专业综合课程设计论文
题目:
学 生: 罗新卫 指导教师: 余华 院 系: 光电工程学院 专业班级: 电子科学与技术1班
重 庆 大 学 2013年 9月
罗新卫: DC-DC变换器中的比较器和振荡器的设计 项目 分值 优秀 (100>x≥90) 参考标准 学习态度认真,科学作风严谨,严格保良好 (90>x≥80) 参考标准 学习态度比较认真,科学作风良好,能按期圆满完成任务书规定的任务 设计合理、理论分析与计算正确,实验数据比较准确,有较强的实际动手能力、经济分析能力和计算机应用能中等 (80>x≥70) 参考标准 学习态度尚好,遵守基本保证设计时间,按期完成各项工作 及格 (70>x≥60) 参考标准 学习态度尚可,能遵守组期完成任务 不及格(x<60) 参考标准 学习马虎, 纪律涣散,工作作风不严谨,不能保证设计时间和进度 设计不合理,理论分析与计算有原则错误,实验数据不可靠,实际动手能力差,文献引用、调查调研有较大的问题 评分 学习态度 组织纪律,织纪律,能按15 证设计时间并按任务书中规定的进度开展各项工作 设计合理、理论分析与计算正确,实验数据准确,有很强的实际动手能力、经济分析能力和计算机应用能力,文献查阅能力调查调研非常合理、可信 有重大改进或设计合理,设计基本合理论分析与计算基本正确,实验数据比较准确,有一定的实际动手能献引用、调查调研比较可信 有一定改进或新的见解 结构合理,结构基本合层次较为分明,文理通顺,基本达到规范化要求,书写比较工整;图纸比晰 理,逻辑基本清楚,文字尚通顺,勉强达到规范化要求;图纸比较工整 有一定见解 理,理论分析与计算无大错,实验数据无大错 技术水平与实际能力 25 力,文献引用、力,主要文合理、可信 有较大改进或新颖的见解,实用性尚可 结构合理,符合逻辑,文章层次分明,语流畅,符合规范化要求,书写工整或用计算机打印成清晰 强、引用合理、调查调研比较观念陈旧 创新 10 独特见解,有一定实用价值 结构严谨,逻辑性强,层次清晰,语言准完全符合规范论文(计算书、图纸)撰写质量 50 内容空泛, 结构混乱,文字表达不清,错别字较多,达不到规范化要求;图纸不工整或不清晰 确,文字流畅,言准确,文字化要求,书写工整或用计算机打印成文;图纸非常工整、清晰 文;图纸工整、较工整、清指导教师评定成绩:
指导教师签名: 年 月 日
罗新卫: DC-DC变换器中的比较器和振荡器的设计
重庆大学本科学生专业综合课程设计任务书
课程设计题目 学院
数字控制双向全桥DC-DC变换器的研究
分 类 号
学校代码 10487
学号 2003611310062 密级
硕士学位论文
数字控制双向全桥DC/DC变换器的研究
学位申请人:牛金红
学科专业:电力电子与电力传动 指导教师:康 勇 教授
答辩日期:2006年4月29日
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements For the
Degree of Master of Engineering
A Study of Bi-directional Full-Bridge DC/DC Converter Based
on Digital Control
Candidate : Niu Jin Hong Major:
Power Electronics and Electric Drive
Supervisor: Prof. Kang Yong
Huazhong University of
软开关半桥DC_DC变换器的PWM控制策略分析
011年9月25日第28卷第5
期 2
()文章编号:1009366420110500340
2---
收稿日期:20110412--
,作者简介:盖国权(男,黑龙江大庆人,硕士研究生,研1986-)/究方向为计算机电源DCDC变换器;
,田立欣(男,内蒙古包头人,副教授,硕士生导师,从事1968-)
电力电子技术的教学与科研工作;
,徐征宇(男,内蒙古呼和浩特人,硕士研究生,研究方向1987-)
为高电压及绝缘技术;
,王文丽(女,内蒙古巴彦淖尔人,硕士研究生,研究方向1985-)
。为电力系统可靠性和规划
图2 对称PWM控制ZVS半桥变换器
助开关管每半个周期导通一次,利用谐振电容与变压器漏感的谐振为全负载范围所有开关管ZCS及所有
二极管Z重载时难以实现软开关
。VS创造了条件,
图3 对称PWM控制ZCS半桥变换器
3 结 论
/本文明确了控制型软开关半桥DCDC变换器的
/定义,主要总结和归纳了4种控制型软开关半桥DCDC变换器的PWM控制策略和2种缓冲型软开关半
/桥D对上述CDC变换器的对称PWM控制策略,
为选择PWM控制策略进行了深入分析和综合比较,具体应用场合提供了依据。参考文献:
[]阮新波.12种ZVS方式AHB直流变换器比较 张友军,
[]():电力自动化设备
Buck型DC-DC变换器中单输入模糊控制器的设计与实现
提出了一种简化的用于数字控制DC-DC变换器的模糊控制算法——单输入模糊控制算法.通过在算法中引入符号距离法,将常规模糊控制算法中的2个输入简化为单个输入,从而使相应的模糊规则条数明显减少.在此基础上,采用FPGA设计了单输入模糊控制器,并进行了系统验证.测试结果表明,在输入电压为2.7-3.5V、输出电压为0.8-1.5V的Buck型DC-DC开关变换器中,系统的建立时间小于15
第4 2卷第 2期21 0 2年 3月
东南大学学报 (自然科学版)J R OU NALOFS T E T U VE ST ( a ̄ S ineE io ) OU H AS NI R I Y N mr c c dt n e i
Vo . 2 No. 14 2 M a .2 2 r 01
d i1 .9 9 j i n 10 0 0 . 0 2 0 .0 o:0 3 6/ .s . 0 1— 5 5 2 1 . 2 0 7 s
Bc u k型 DC DC变换器中 .单输入模糊控制器的设计与实现常昌远陈瑶黄金峰王青 (东南大学集成电路学院,南京 20 9 ) 10 6
摘要:提出了一种简化的用于数字控制 DC DC变换器的模糊控制算法——单输入模糊控制算 .
法.通过在算
具有中间变换环节的DC-DC变换器设计与仿真课程设计任务书
武汉理工大学《电力电子装置和系统》课程设计说明书
具有中间变换环节DC-DC变换器设计与仿真
1 设计任务及要求
1.1 设计任务
设计出一种半桥式DC-DC变换器,并采用闭环控制方法,将400V高压直流输入变为稳定5V的直流输出,保证了系统的供电性能,并利用Matlab软件的simlink工具对所设计的电路进行仿真。
1.2 设计要求
所设计的电路能将400V高压直流输入变为稳定5V的直流输出,并且电路要具有中间变换环节,即要采用PWM控制,通过桥式电路逆变,然后经过变压器整流输出,得到理想的输出电压。同时,电路还应保证输出电压在扰动干扰下波动小并回到设定值,输出电压的稳态误差在1%以内,且输出响应快速性较好。
1
武汉理工大学《电力电子装置和系统》课程设计说明书
2 主电路工作原理
2.1 主电路基本结构图
系统框图如图1所示,主电路由输入滤波电路、桥式高频逆变电路、高频降压变压器、输出整流及输出滤波电路组成。控制电路包括辅助电源、驱动电路、PWM控制电路、反馈电路、启动及保护电路和故障显示报警电路6部分。
启动及保护电路故障显示报警电路PWM控制驱动直通保护直流电压输入400V输入滤波20khz高频逆变降压变压器