本篇文章给大家分享开关电源状态空间法补偿,以及开关电源补偿电路对应的知识点,希望对各位有所帮助。
现代开关电源控制电路设计及应用研究深入探讨了各种关键技术与应用,以下是部分内容概要:第1章,着重于开关电源的控制技术,包括:PWM控制技术,基础理论和调制方法如SPWM,以及反馈控制模式与电流型控制中的斜坡补偿策略。电流检测电路的实现,以及针对电流型控制模式可能遇到的问题和解决方案。
以下是一份经典开关电源实用电路的实例目录,涵盖了各种输出功率和类型的电路设计。
开关电源概述: 介绍开关电源的基本概念和分类,包括反激式、正激式、半桥、桥式和推挽式变换电路。2 开关电源元器件特性与选用: 深入解析功率晶体管、磁心、光耦合器、二极管等关键元件特性和选择要点。
第1章,电源变换器介绍,探讨了电路仿真在实际设计中的必要性。它指出,尽管电路设计中有许多理论知识,但在实际应用中,SPICE仿真作为一种强大的工具,能够帮助我们更准确地预测和优化电路性能。
开关电源仿真技术在PSPICE和SPICE3中的应用详解如下:第1章 开篇阐述了仿真在电源设计中的重要性,介绍了本书***用的SPICE语法,区分了PSpice、SPICE 3及其扩展。
1、均流原理: 两支路均串联小值大功率电阻,当一个支路的二极管电流越来越大时,电阻上的分压也就越来越来大,导致二极管负极电压变高,相当于间接提高了二极管导通门槛电压,比如原来1V就能导通,因为负极增加了0.5V,现在就需要5V才能导通,当然此处电压只是比喻,不用当真。
2、Droop法实现均流的主要手段就是利用电流反馈调节每个变换器的外特性斜率,使并联变换器的输出阻抗接近一致,从而达到输出均流。由前文所述,反激电路的输出阻抗为开关管导通占空比的函数,因此用反激电路实现Droop法均流的途径,应该通过电流检测信号控制开关管导通占空比来实现,或者说电流检测信号要参与PWM控制。
3、为了系统安全可靠性能的提高,之前是一个系统用一块电源。现在用两块,如果一块坏了了,还有一个工作,系统不会因为电源损坏而无法运行,而同时用两块电源,输出电压不均流,就会功率不平均,一个满载几个空载,起不到效果。***用均流,两块电源各用一半,提高电源寿命。
4、均流电路可以在电源输出的电压和电流范围内,实现LED驱动电流的恒定输出,从而提高LED照明系统的效果。光学透镜的应用:通过透镜的设计和优化,可以改变光线的方向和分布,从而提高光源的均匀性。例如,***用不同形状的透镜或使用多种透镜的组合,可以实现更加均匀的光源电流分布。
5、通过调整电抗器的参数,可以有效减小各晶闸管的导通角差异,从而达到均流的目的。 均流电阻的加入:在每个晶闸管两端并联适当的均流电阻,可以有效地将电流分配到每个晶闸管上,避免了电流过大或过小的问题。总之,在晶闸管串联使用时,必须注意均流问题,***取合理的措施确保整个电路的工作稳定性。
6、理由是:均流必须串联,而均压必须并联,两者矛盾,故只能取其一。在一定误差范围内实现是可能的,只要这两只二极管是同一厂家、同一批次生产出来的,特性就很接近。先把电阻和电容并联,再参照一般整流电流接法,一只二极管相当于一个电阻电容并联的形式,接好后取中间位置,就是桥式电路了。
1、SIMetrix是在SPICE和XSPICE基础上开发出来的混合信号电路仿真软件,和PSpice,Saber这类软件一样,可以精确分析电路元件工作的暂态过程,但是当仿真的电路节点很多或者磁性元件较多的时候会变得非常缓慢。
2、可见SIMetrix是基于spice算法的电路级仿真,比较通用,更为精细;而SIMPLIS是基于分段线性化算法的,专门用于开关电源功率级仿真。
3、SIMetrix:多步分析的智能伙伴 在SIMetrix中,每一步分析都井然有序。参数名如AB,揭示器件的参数值,而器件位号如V1和R1,则是精确操作的标识。多步分析功能让你可以细致入微地调整和优化,提升模拟结果的准确性。
4、可以用Matlab 里面的simulink 还有Pspice 我用过的就这两种,Pspice简单一些。仿真软件多得很,一般大学都是要求这两种软件会用。
5、LTspice的代码可以直接***到Simplis中,但可能无法使用,因为Simplis可能没有LT1001的库,或者LT1001的引脚排列顺序与LTspice中的不同,所以最好确定仿真代码是从哪个软件***的。在Simetrix模式下,绘制一个RC充电电路,电路图如图4所示。
6、在快捷方式上右键选择打开文件所在位置。这样即可定位到软件的安装目录,然后从里面找找有没有uninstall.exe或uninst.exe之类的程序?如果有,请直接运行它。看看能否正常卸载?如果能卸载就好。如果显示卸载成功,但软件依旧存在的话,可以尝试直接删除整个软件目录。
全国电力职业教育规划教材:电力电子技术图书目录第一章,晶闸管,深入探讨其结构、工作原理、特性、参数及派生器件,通过实例解析其应用。第二章,单相相控整流电路,分别介绍半波、桥式全控和半控整流电路,详细讲解各部分的工作方式和特点。
电力电子技术目录涵盖了多个关键领域,这些领域对于理解和应用电力电子系统至关重要。首先,第1章深入探讨电力电子器件,这是所有电力电子系统的基础,研究其特性和工作原理。
第5章: 新能源汽车的能源管理,剖析了如何通过电力电子技术实现能源的高效利用和智能调度。第6章: 新能源汽车充放电系统,详细介绍了充电设施的现状与发展趋势,以及电力电子技术在充电过程中的关键作用。
国家电网公司生产的生产技能人员职业能力培训通用教材《电力电子技术》提供了详尽的课程内容,旨在提升电力电子领域的专业技能。该教材分为七个主要章节,每个章节都针对电力电子技术的核心知识点进行了深入讲解。
而第11章则全面展示了电力电子技术的实际应用,从工业到家用电器,让读者看到技术如何改变我们的日常生活。最后,附录提供了部分习题和思考题答案,为读者的自我学习和深化理解提供了实践平台。
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