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一种新型的单周期控制技术设计与分析
详细分析了单周期控制技术的基本原理,同时与传统脉冲宽度调制技术做了比较,针对传统单周期控制技术在工作过程中需要快速复位积分器、并且结构复杂,在工程实际中实现比较困难等不足。提出了一种新型的单周期控制技术。该新型结构的控制技术不但继承了原单周期控制技术的优点,而且结构简单,实现易。仿真结果证明了该新型单周期控制技术的可行性和有效性。
所属分类:
硬件开发
发布日期:2011-05-25
文件大小:258kb
提供者:
kkiss_c
单周期控制BoostDC_DC变换器分析与设计
单周期控制BoostDC_DC变换器分析与设计
所属分类:
硬件开发
发布日期:2013-01-06
文件大小:225kb
提供者:
bihd528
三相H桥级联逆变器的错时采样单周期控制策略
针对三相H桥级联逆变器提出一种单周期控制策略,推导了各逆变单元开关的占空比计算公式,指出可通过控制开关的占空比使每个开关周期中开关变量的平均值等于或正比于控制参考量;为了增加级联逆变器输出电压的电平数,提出将错时采样技术应用于级联逆变器单周期控制策略的方案,即将各逆变单元的采样时间依次错开。仿真结果验证了错时采样单周期控制策略用于三相H桥级联逆变器的可行性,且该控制策略可使逆变器的输出电压具有较小的谐波含量,且响应快速,鲁棒性强。
所属分类:
其它
发布日期:2020-05-31
文件大小:252kb
提供者:
weixin_38746574
单周期控制直流电机双闭环调速系统设计
阐述了单周期控制(OCC)PWM的方法在直流电动机调速中的应用。OCC调节电流环作为内环,PID调节速度环作为外环。通过分析和计算设计出了控制电路。实际调试证明,这种控制电路在未知电动机数学模型的前提下,具有电动机转速无静差、动态响应快、电流环参数无需调节的特点。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-02
文件大小:173kb
提供者:
weixin_38739101
一种有源滤波器的数字单周期控制方法
分析了有源滤波器的工作原理,推导了三相三线制有源滤波器单周期控制的数学模型;将数字单周期控制与ip-iq谐波电流检测法相结合,实现了对有源滤波器的控制。与传统单周期控制方法相比较,该方法保留了实时性好、鲁棒性好等优点,又取消了积分器,降低了单周期控制电路的复杂性。使用Matlab/Simulink软件对该方法进行了仿真,并在以DSP为核心的试验平台上进行了验证,仿真和试验结果都证明了该方法的可行性与有效性。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-17
文件大小:635kb
提供者:
weixin_38644097
单周期控制的BOOST整流器电路图
图3所示为单周期控制的PFC整流器,省去了线电压检测器和乘法器,是一种比较简单的电流控制模式,电流检测电路与传统的乘法器控制方式中所使用电流检测电路不同。检测电流为电感电流的Boost功率因数校正器,电流检测采用电感回路串联一只精密无感电阻RS实现。RS可位于流经电感电流的任意位置。通常,将RS设置在直流侧,这样检测电路就比较简单,且不需要进行隔离。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-16
文件大小:24kb
提供者:
weixin_38696877
单周期控制降压变换器原理图
图为固定开关频率的单周期控制降压变换器原理图。 为对单周期控制技术进行说明,现以单周期控制降压变换器为例进行说明。图2中,电路工作时,由控制器以恒定频率产生开通脉冲开通开关S,二极管VD的电压VS经积分器后输出电压Vinf,当Vinf达到给定电压Vref时比较器输出翻转,控制器发出关断信号关断开关S;与此同时,控制器发出的复位信号使实时积分器复位至零,为下一周期做好准备。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-16
文件大小:21kb
提供者:
weixin_38748555
一款基于无桥APFC电路的单周期控制方案与应用
本文提出的基于无桥APFC电路的单周期控制方案。 本方案中采用的单周期控制的无桥APFC,主电路所用开关器件少,电路效率高,而且利于电路集成化;而本文的控制方案不再需要乘法器,简单易于实现。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-07
文件大小:469kb
提供者:
weixin_38686231
基于无桥APFC电路的单周期控制方案
为达到功率因数校正(PFC)的目的,本文提出一种基于无桥APFC电路的单周期控制方案,本方案采用单周期的控制方法,来控制开关变换器的开关管使交流输入电流波形跟踪交流输入电压波形,从而实现交流电流波形正弦化。应用Matlab软件对设计的电路进行仿真实验,实验结果表明单周期控制的无桥功率因数校正电路具有很好的校正效果,而且该电路具有开关器件少,功耗低,电路体积小和控制电路简单的优点。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-13
文件大小:449kb
提供者:
weixin_38630463
基于单周期控制的无桥Cuk PFC变换器的设计
针对功率因数校正变换器的电路结构含有低频整流桥导致效率很低的问题,Boost PFC变换器只能升压不能降压的特点,提出一种无桥Cuk PFC变换器,可以将高电压转换为低电压,并提高变换器的功率因数。针对变换器在输入电压的扰动抑制能力差、动态响应速度慢等问题,提出单周期控制方法提高变换器抑制输入扰动和动态响应速度。介绍了单周期控制的无桥Cuk PFC变换器控制方程推导和控制电路的设计,使用MATLAB/Simulink对变换器运行过程进行仿真,从结果可以看出单周期控制方法的无桥 Cuk PFC变换
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-15
文件大小:490kb
提供者:
weixin_38699784
电源技术中的基于无桥APFC电路的单周期控制方案
摘要:为达到功率因数校正(PFC)的目的,本文提出一种基于无桥APFC电路的单周期控制方案,本方案采用单周期的控制方法,来控制开关变换器的开关管使交流输入电流波形跟踪交流输入电压波形,从而实现交流电流波形正弦化。应用Matlab软件对设计的电路进行仿真实验,实验结果表明单周期控制的无桥功率因数校正电路具有很好的校正效果,而且该电路具有开关器件少,功耗低,电路体积小和控制电路简单的优点。 0 引言 随着电力电子技术的发展,电网中整流器、开关电源等非线性负载不断增加。这些存在冲击性的用电
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:446kb
提供者:
weixin_38699724
基于单周期控制的软开关AC/DC变换器
提出了一种软开关单周期控制AC/DC变换器,以Boost电路工作在电流断续状态为例,分析了该电路的工作原理。仿真结果表明,该电路在整个输入电压范围内都能保持软开关特性,达到了高功率因数和高效率的目的.
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-24
文件大小:118kb
提供者:
weixin_38575421
模拟技术中的基于单周期控制的高功率因数整流器仿真
随着电力电子技术的不断发展,带非线性负载的电力电子装置在电网中得到广泛应用并产生大量电流谐波,电力系统的波形畸变及由此产生的谐波不仅大大降低了系统的功率因数,而且也给系统带来了危害。 寻求更加简单的控制策略,降低PFC成本,减少总谐波含量(THD)和EMI,目前对三相功率因数校正方面的研究主要集中在控制策略和拓扑结构方面。控制策略的研究主要集中在电流型控制、多环控制、单周期控制、矢量控制等方面。采用单周期控制技术控制三相整流器以减小电流畸变,使输入电流在每个开关周期都能很好跟踪参考电流,使
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-06
文件大小:322kb
提供者:
weixin_38712899
电源技术中的基于单周期控制的整流器的三相三开关拓扑结构
目前对三相功率因数校正方面的研究主要集中在控制策略和拓扑结构方面。控制策略的研究主要集中在电流型控制、多环控制、单周期控制、矢量控制等方面。采用单周期控制技术控制三相整流器以减小电流畸变,使输入电流在每个开关周期都能很好跟踪参考电流,使直流输出端存在大量电流谐波时,也能实现较小的输入电流畸变,从而实现高功率因数整流。 1 整流器的拓扑结构 三相三开关PFC电路如图1所示,主要有两电平和三电平2种结构。图1(a)为三电平结构,两电容中点电位与电网中点的电位基本相同,通过双向开关Sa、S
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-05
文件大小:314kb
提供者:
weixin_38678521
电源技术中的简述单周期控制ICIR1150的特性与工作原理
IRll50的推荐工作条件如下: ·电源电压VCC:15 V~20 V(典型值为18 V); ·开关频率fSW:50 kHz~200 kHz; ·频率设置电阻RSET:165 kΩ~37 kΩ; ·结温TJ:-25℃~+125℃; ·工作温度TA:O℃~70℃。 IRll50的主要特点如下: ·CCM升压型PFC,并以单周期控制专利技术为基础; ·无需外部AC线路电压检测电路; ·开关频率(50 kHz~200 kHz)可编程,最短关断时间为
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-05
文件大小:291kb
提供者:
weixin_38570519
电源技术中的高频开关电源的单周期控制的Buck开关转换器的工作波形
图给出了单周期控制的Buck开关转换器的工作波形:ui、ur及 ui波形图中的阴影面积即为A。考虑到输人电压的纹波,ui的波形为直流电压和纹波电压的叠加。在图(a)中,给定电压ur=Ur为常数,在图(b)中,给定电压ur为一个阶跃函数。 图 单周期控制的Buck开关转换器的工作波形 主开关管V导通时,积分器的输出A上升;当其峰值等于Ur时,V关断,与此同时V1闭合;积分器立即复位回零,为下一个周期的积分做好准备。可知,A的峰值能较好地跟踪给定电压ur。A的变化率dA/dt等
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-16
文件大小:168kb
提供者:
weixin_38654315
电源技术中的高频开关电源的单周期控制的DC/DC Buck转换器
1990年,K.M.Smedley提出了开关转换器的“单周期控制”(One Cycle Control)的概念。 为了说明单周期控制的原理,用图1所示的Buck转换器为例进行介绍。主开关管V的输入端电压为直流电压Ui,V的输出电压为二极管D上的电压uD,并以uD为被检测量。设转换器工作在CCM模式。在反馈控制电路中有积分放大器,用以对检测值uD进行实时积分。积分电容C1并联了一个小开关管V1,V1的导通和关断与主开关管V互补。t∈[0,Du,Ts],V导通,V1关断;这时输人电压ui加在二
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-16
文件大小:83kb
提供者:
weixin_38659805
基于单周期控制的IRll50型PFC控制IC及其应用
摘要:IRll50是一种在宽范围输入线路电压下以连续导电模式(CCM)工作的功率因数校正(PFC)控制IC。IRll50基于IR公司的“单周期控制”(OCC)专有技术,为PFC提供低成本解决方案。文中介绍IRll50的结构、特点和工作原理,给出其典型应用电路。 关键词:单周期控制;CCM-PFC;控制电路;IRll50;应用 1 引言 75 W以上家用电器及类似电气设备的电流谐波,都必须符合IECl00-3-2(及日本JICC61000-3-2、中国CCC等)强制性规范中的限量要求。为此
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-25
文件大小:90kb
提供者:
weixin_38722348
工业电子中的基于IR1150的单周期控制PFC的原理与设计
摘 要:IR1150是一种新型的单周期PFC控制芯片,它采用的单周期控制(0ne-cycle control,OCC)技术,无需传统PFC电路所需的模拟乘法器、输入电压采样以及固定的三角波振荡器,大大简化了PFC电路的设计和缩小了装置体积。在介绍该芯片的同时对单周期控制原理进行了阐述,并研制了一台基于IR1150的300w实验电路。关键词:IR1150;功率因数校正;单周期控制 0 引言 开关电源以其效率高、功率密度大而在电源领域中应用越来越广。但传统的桥式整流,大电容滤波的开关电源存
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-13
文件大小:454kb
提供者:
weixin_38747566
基于单周期控制的软开关AC/DC变换器
1引言 开关电源在仪器仪表,通信及自动化设备中得到了广泛的应用,但是,开关电源是个电磁骚扰源,它产生的谐波将会沿线路产生传导干扰和辐射干扰,从而对电网产生污染,并对邻近电子设备产生干扰。如何消除电力电子装置的谐波污染,并提高其功率因数,已成为电力电子技术的一项重大课题,采用有源功率因数校正(APFC)技术是最佳解决方式。 随着变换器工作的高频化,功率开关、二极管以及吸收电路上的能量损失将随开关频率的增加而增加,APFC电路的效率将明显降低。借助各种软开关技术进一步提高APFC电路的性能是解
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-13
文件大小:81kb
提供者:
weixin_38671628
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