Buck变换器仿真设计报告
BUCK_BOOST仿真分析报告

BUCK-BOOST转换器仿真分析摘要:本课题利用电感电压平均近似和电容电流平均近似的方法,建立连续模式(CCM)下电压控制型BUCK/BOOST结构DC/DC转换器的线性模型,实现非线性向线性模型的转化,得到由控制到输出的传递函数;在此基础上利用Matlab工具对不同补偿网路的频域特性进行仿真,并对仿真结果进行分析。
关键词:BUCK/BOOST ;DC/DC转换器;MATLAB仿真;频域特性BUCK-BOOST CONVERTER SIMULATION ANALYSISAbstract: This project uses the inductor voltage and capacitor current average approximate average approximation method, build a continuous mode (CCM), under voltage-controlled BUCK / BOOST structure DC / DC converter linear model, to achieve non-linear transformation to the linear model obtained from the control to output transfer function; on the basis of compensation for the use of Matlab tools for different networks frequency domain simulation, and analysis of simulation results.Keywords: BUCK / BOOST; DC / DC converter; MATLAB simulation; frequency domain中图分类号:TM712 文献标识:B 文章编号:0 引言开关电源转换器是现代电路理论的重要研究对象。
计算机仿真 Buck电路的设计与仿真结题报告 实验四

BeijingJiaotongUniversityBuck电路的设计与仿真结题报告姓名:TYP班级:电气0906学号:09291183指导老师:牛利勇完成日期:2012.5.12一、Buck 电路设计1、实验内容设计一降压变换器,输入电压为20V ,输出电压5V ,要求纹波电压为输出电压的0.5%,负载电阻10欧姆,求工作频率分别为10kHz 和50kHz 时所需的电感、电容。
比较说明不同开关频率下,无源器件的选择。
2、实验步骤(1)工作频率为10kHz 时,①主开关管可使用MOSFET ,开关频率为10kHz ; ②输入20V ,输出5V ,可确定占空比D c =25%; ③根据如下公式选择电感H T R D L s c c 41075.3100001210)25.01(2)1(-⨯=⨯⨯-=-=这个值是电感电流连续与否的临界值,L>c L 则电感电流连续,实际电感值可选为1.2倍的临界电感,可选择为H 4105.4-⨯;④根据纹波的要求和如下公式计算电容值=∆-=2008)1(s c T U L D U C 241000015005.0105.48)25.01(5⨯⨯⨯⨯⨯-⨯-=F 41017.4-⨯ (2)工作频率为50kHz 时,①主开关管可使用MOSFET ,开关频率为50kHz ; ②输入20V ,输出5V ,可确定占空比D c =25%;③根据如下公式选择电感H T R D L s c c 41075.0500001210)25.01(2)1(-⨯=⨯⨯-=-=这个值是电感电流连续与否的临界值,L>L c 则电感电流连续,实际电感值可选为1.2倍的临界电感,可选择为H 4109.0-⨯;④根据纹波的要求和如下公式计算电容值=∆-=2008)1(s c T U L D U C 245000015005.0109.08)25.01(5⨯⨯⨯⨯⨯-⨯-=F 410833.0-⨯3、实验结果分析:在其他条件不变的情况下,若开关频率提高n 倍,则电感值减小为1/n ,电容值也减小到1/n 。
(完整word版)Buck变换器的设计与仿真

目录1 Buck变换器技术........................................................................................................................... - 1 -1.1 Buck变换器基本工作原理............................................................................................... - 1 -1.2 Buck变换器工作模态分析............................................................................................... - 2 -1。
3 Buck变化器外特性........................................................................................................ - 3 -2 Buck变换器参数设计.................................................................................................................. - 5 -2.1 Buck变换器性能指标....................................................................................................... - 5 -2。
2 Buck变换器主电路设计................................................................................................ - 5 -2.2。
Buck_Boost变换器的设计及仿真

1 概述直流-直流变流电路的功能是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电,包括直接直流变流电路和间接直流变流电路。
其中,直接直流变流电路又叫斩波电路,它包括降压斩波电路(Buck Chopper)、升压斩波电路(Boost Chopper)、升降压斩波电路(Buck/Boost)、Cuk斩波电路、Sepic斩波电路和Zeta斩波电路共六种基本斩波电路。
Buck/Boost升降压斩波电路同时具有Buck斩波电路和Boost斩波电路的特点,能对直流电直接进行降压或者升压变换,应用广泛。
本文将对Buck/Boost升降压斩波电路进行详细的分析。
RVDRVDRVD 2 主电路拓扑和控制方式2.1 Buck/Boost 主电路的构成Buck/Boost 变换器的主电路与Buck 或Boost 变换器所用元器件相同,也由开关管、二极管、电感、电容等构成,如图1所示。
与Buck 和Boost 不同的是电感L 在中间,不在输出端也不在输入端,且输出电压极性与输入电压极性相反。
开关管也采用PWM 控制方式。
Buck/Boost 变换器也由电感电流连续和断续两种工作方式,但在实际应用中,往往要求电流不断续,即电流连续,当电路中电感值足够大时,就能使得电路工作在电流连续的状态下。
因此为了分析方便,现假设电感足够大,则在一个周期内电流连续。
图2-1 Buck/Boost 主电路结构图电流连续时有两个开关模态,即V 导通时的模态1,等效电路见图2(a );V 关断时的模态2,等效电路见图2(b )。
(a )V 导通(b )V 关断,VD 续流图2-2 Buck/Boost 不同模态等效电路ttttt2.2 电感电流连续时的工作原理及基本关系电感电流连续工作时的工作主要波形见图2-3。
图2-3电感电流连续时的主要波形为了方便分析,假设电感、电容的值足够大,并且忽略电感的寄生电容。
电感电流连续工作时,Buck/Boost 变换器有V 导通和V 关断两种工作模态。
实验报告-buck变换器

计算机仿真技术实验报告仿真技术及应用实验班级:学号:姓名:实验项目实验7 基于Simulink 的直流斩波电路仿真实验 7.1实验目的1) 掌握Simulink 的工作环境及SimPowerSystems 功能模块库的应用; 2) 掌握Simulink 的电力电子电路建模和仿真方法;3) 掌握Simulink 下数学模型的仿真方法;4) 掌握升压、降压斩波电路(Buck Chopper )的工作原理及其工作特点; 5) 掌握PID 控制对系统输出特性的影响。
7.2实验内容与要求7.2.1 实验内容Buck 降压型电路原理图如图6-1所示。
图中,功率管VT 为MOSFET 开关调整组件,其导通与关断由控制脉冲决定;二极管VD 为续流二极管,开关管截止时可保持输出电流连续。
re f V 为输出电压给定参考量;L R 为负载电阻。
系统基本参数为:电源电压)314sin(100)(t t e =;变压器BT 为理想变压器,其变比为1:2=n ;PWM 频率为Hz f PWM 2000=;误差放大器放大倍数为1000=V K ;电阻Ω01.0C R ;整流滤波电容F C μ1000=,PWM 滤波电容F C o μ10=、电感H L 05.0=;负载电阻Ω=10L R 。
系统基本参数见表6.1。
分析Buck 变换器的工作特性。
表6.1 系统基本参数C R(Ω) C(F μ)o C(F μ)L (H )L R(Ω)V KnPWM f(Hz )0.01 1000100.051010002:12000K误差放大器比较器refV 锯齿波+-inu Di ini si 1:2LR oC LC R C)(t e 图6.1 Buck 变换器电路图o u VTBTVD+-ou Li +-L u 6.2.2实验要求1) 在Simulink 仿真环境中,利用SimPowerSystems 库模型建立系统仿真模型; 2) 分析Buck 变换器系统参数的改变对输出电压的影响;3)根据PWM 信号发生器原理构建其Simulink 仿真模型,并封装成子系统。
buck变换器设计报告

BUCK变换器设计报告——电力电子装置及应用课程设计1 设计指标及要求1.1设计指标•输入电压标称直流48V 范围:43V~53V•输出电压:直流24V•输出电流:直流5A•输出电压纹波:100mV•电流纹波:0.25A•开关频率:250kHz•相位裕量:60•幅值裕量:10dB1.2 设计要求•计算主回路的电感和电容值•开关器件选用MOSFET, 计算其电压和电流定额•设计控制器结构和参数•画出整个电路, 给出仿真结果2 BUCK主电路各参数计算图1 利用matlab搭建的BUCK主电路Mosfet2在0.01s时导通,使得负载电阻由9.6变为4.8,也就是说负载由半载到满载,稳态时负载电流上升一倍,负载电压不变,这两种状态的转换的过程的表征系统的性能指标。
2.1 电感值计算当时,,D=0.558 , 求得当时,,D=0.5 , 求得当时,,D=0.453,求得所以,取2.2 电容值的计算代入,得,由于考虑实际中能量存储以及输入和负载变化,一般取C大于该值,取2.3 开关器件电压电流计算2.4 开传递函数的确定其中故开环传递函数为3 系统开环性能3.1 开环传递函数的阶跃响应由MATLAB可以作出系统的开环函数的单位阶跃响应,如下图所示由图可知,系统振荡时间较长,在5ms之后才可以达到稳定值,超调量为66.67%,需要增加校正装置进行校正。
3.2 系统开环输出电压电压、电流响应由MATLAB simulink作出的系统的输出电压、电流响应如下图所示图2 开环电压、电流响应在0.01s时负载由9.6变为4.8,电压振荡后不变,电流增大一倍。
由图可知电压超调量达到70%,电流超调量达到75%。
图3负载变化时电流响应图4负载变化时点响应图3 电流纹波图4 电压纹波电流纹波约为0.002A,电压纹波为0.01V,符合设计的要求,由于器件本身的压降损耗等因素,电压稳态值不等于24V,电流的稳态值也不等于5A。
【毕业设计】基于Buck结构的DCDC转换器建模与仿真
【毕业设计】基于Buck结构的DCDC转换器建模与仿真目录摘要 (1)Abstract (2)1 绪论 (3)1.1电力电子技术的概述 (3)1.2开关电源的研究现状和发展趋势 (4)1.3 Buck斩波电路的研究意义 (6)1.4 论文的主要研究内容 (6)2 Buck斩波电路的原理 (8)2.1 Buck变换器的连续导电模式 (9)2.2 Buck变换器电感电流不连续的导电模式 (12)2.3 电感电流连续的临界条件 (13)2.4 纹波电压ΔU O及电容计算142.5参数的计算 (14)3 Buck斩波电路的建模 (17)3.1开关电路的建模 (17)3.1.1理想开关模型 (17)3.1.2状态空间平均模型 (19)3.1.3小信号模型 (20)3.2系统的传递函数 (22)3.2.1降压斩波电路的传递函数 (22)3.2.2 PWM比较器的比较函数 (24)3.2.3调节器的传递函数 (25)4 控制电路的设计 (27)4.1电压模式控制电路的设计 (27)4.1.1电压调节器的结构形式 (27)4.1.2电压调节器的参数 (28)4. 2 控制电路结构 (29)5 Buck斩波电路的控制仿真研究 (30)5.1 Matlab简介 (30)5.2 Buck斩波电路主电路的仿真 (30)5.3 Buck斩波电路的PID控制算法的仿真 (32)6全文总结及展望 (35)参考文献 (36)附录1:主电路仿真模型 (37)附录2:主电路仿真波形图 (39)附录3:PID仿真图 (40)致谢 (41)摘要随着电子产品与人们工作和生活的关系日益密切,便携式和待机时间长的电子产品越来越受到人们的青睐,它们对电源的要求也越来越高。
DC-DC开关电源芯片是一种正在快速发展的功率集成电路,具有集度高,综合性能好等特点,具有很好的市场前景和研究价值。
论文在研究开关电源技术发展现状和前景的基础上,设计一种Buck型DC-DC开关电源的设计。
Buck_Boost变换器的设计及仿真
Buck_Boost变换器的设计及仿真Buck-Boost变换器是一种可以在同一电路内同时实现升压和降压的变换器。
这种变换器可以用于多种不同的应用,主要用于对电压进行放大和缩小,以达到正确的电压水平。
它总是能够将输入电压提高到所需的输出电压。
在本文中,将介绍Buck-Boost变换器的设计及其功能仿真工作。
Buck-Boost变换器的主要部件包括电感器,可变阻器,开关,振荡器和控制器。
电感器的设计是为了提供电流,形成负反馈环。
可变阻器的设计可以改变电路的过载,从而实现电流的调整。
开关的设计是为了实现升压和降压,允许电感器和可变阻器之间的能量交换。
振荡器的设计是为了控制电路内部的电流,以保证开关的实时响应。
通过控制器,可以实现输入和输出电压之间的转换,从而达到预期的电压水平。
为了对Buck-Boost变换器进行仿真,先进行输入,输出和负载之间的建模。
输入模型包括输入电压和要求的输出电压,其中输入电压可以在建模中任意调整。
负载建模通常是一个电阻和一个电容的组合。
输出模型则定义了电路的输出功率和输出电压水平。
接下来,可以对电感器和可变阻器进行建模。
由于电感器是一个电流源,故其建模需要考虑电流大小和电压偏移。
可变阻器建模则需要考虑其阻值和电压偏移。
最后,可以利用仿真软件进行仿真,探究Buck-Boost变换器的性能。
可以仿真该电路的输入和输出电压以及电流,从而分析改变输入电压对系统的影响。
此外,还可以分析负载的影响,比如负载变大时电路的输出能力会怎样受到影响。
这些仿真结果都能为设计者提供宝贵的启发,为确保电路的正常工作奠定基础。
Buck-Boost变化器是一种功能强大的电路,可以改变输入电压并生成预期的输出电压水平。
本文介绍了其设计原理和仿真过程,为设计者提供了宝贵的参考。
未来的研究将会探究更多的变换器类型,继续提高电路的性能和功效。
BUCK变换器设计报告
BUCK变换器设计报告一、BUCK主电路参数计算及器件选择1、BUCK变换器设计方法利用计算机设计BUCK变换器,首先要选取合适的仿真软件。
本文采用MATLAB和PSIM设计软件进行BUCK变换器的综合设计。
在选取好设计软件之后,先根据设计指标选取合适的主电路及主电路元件参数,建立仿真模型,并进行变换器开环性能的仿真。
如果开环仿真结果不能满足设计要求,再考虑选取合适的闭环控制器进行闭环控制系统的设计。
设计好闭环控制器后,对其进行闭环函数的仿真,选取超调小、调节时间快的闭环控制器搭建模型进行电路仿真。
2、主电路的设计BUCK变换器设计指标输入电压:标称直流电压48 V,范围:43 V~53 V ;输出电压:直流24 V ;输出电流:直流5 A ;输出电压纹波:100 mV ;输出电流纹波:0.25A ;开关频率:250 kHz ;相位裕量:60;幅值裕量:10 dB 。
设计要求计算主回路电感和电容值;开关器件选用MOSFET,计算其电压和电流定额;设计控制器结构和参数;画出整个电路,给出仿真结果。
根据设计指标,采用BUCK电路作为主电路,使用MOSFET元件作为开关元件,这是因为MOSFET的开关速度快,工作频率高,可以满足250khz的开关频率,此外,MOSFET与其他开关器件最显著的不同,是MOSFET具有正温度系数,热稳定性好,可以并联使用,其他开关器件不具有此特性。
(1)BUCK电路的主电路的拓扑图:(2)主电路的基本参数计算:开关周期:Ts=1/f s=4∗10−6s=0.5占空比(不考虑器件管压降):D=v0v in=0.5581V in=43V时,Dmax=v0v inV in=53V时,Dmin=v0=0.4528v in输出电压:V o=24V;输出电流:Io=0.25A;额定负载:R=V o÷Io=4.8Ω纹波电流:△I=0.25A;纹波电压:△V=100mV电感量理论值计算:由:,得:,电容量理论值计算:由:,得考虑到能量储存以及伏在变化的影响,要留有一定的裕度,故取C=120uF.由于电解电容一般都具有等效串联电阻R esr,因此在选择的过程中需要注意此电阻的大小对系统性能的影响。
Buck变换器仿真设计报告
Buck变换器仿真设计报告1设计要求输入电压:30-60VDC(额定48V)输出性能:–V out 24VDC–V out(p-p) <25mV–Iout 2A–I out =0.1A时,电感电流临界连续。
其他性能:–开关频率200kHz2变换器设计2.1电路组成2.2 主电路参数设计(1) 占空比8.03024min max ===in out V V D 4.06024max min ===in out V V D 5.04824===innom out nomV V D (2) 滤波电感0.1A 时电感电流临界连续。
H T I U L U T I L L CCM L L μμ3605)4.01(2.024max )min(=⨯-⨯--=∆∆=→=∆∆(3) 滤波电容取mV V p p out 5.12)(=-。
Ω==∆∆=125.02.025.0I V ESR F C ESR C f f 66610520125.010651065---⨯=⨯=⇒⨯=∙ 取F C f μ560=。
(4) 负载 对于阻性负载有o L oU R I =。
由于I out =0.1A 时,电感电流临界连续。
在额定电压、额定占空比下I out =2A ,可求得额定12L R =Ω,断续时负载值240L R =Ω。
2.3 闭环反馈设计(1) 确定开环传递函数11030102.0)10701(481)1()(6662+⨯+⨯⨯+=++∙+=---s s s s R L s C L C sESR V s G Lf f f f in(2) 增加检测及调制环节125.2)(=s H 2=M V)(965)()()(1)()(s G s G s H s G V s G s T c M c ==(3) 选择补偿环节)1)((1)(2221112C sR C C sR C sR s G c +++= KK lag 1tan tan 9011--+-=θ 1221C R f z π= 2221C R f p π=(4) 确定补偿环节参数① 截止频率取1/5fs ,即fc=40kHz 。
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Buck变换器仿真设计报告1设计要求
输入电压:30-60VDC(额定48V)
输出性能:
–V out 24VDC
–V out(p-p) <25mV
–Iout 2A
–I out =0.1A时,电感电流临界连续。
其他性能:
–开关频率200kHz
2变换器设计
2.1电路组成
2.2 主电路参数设计
(1) 占空比
8.030
24min max ===
in out V V D 4.06024max min ===in out V V D 5.048
24===innom out nom
V V D (2) 滤波电感
0.1A 时电感电流临界连续。
H T I U L U T I L L CCM L L μμ3605)4.01(2
.024max )min(=⨯-⨯--=∆∆=→=∆∆
(3) 滤波电容
取mV V p p out 5.12)(=-。
Ω==∆∆=125.02
.025.0I V ESR F C ESR C f f 66610520125
.0106510
65---⨯=⨯=⇒⨯=∙ 取F C f μ560=。
(4) 负载 对于阻性负载有o L o
U R I =。
由于I out =0.1A 时,电感电流临界连续。
在额定电压、额定占空比下I out =2A ,可求得额定12L R =Ω,断续时负载值240L R =Ω。
2.3 闭环反馈设计
(1) 确定开环传递函数
11030102.0)10701(481)1()(6662+⨯+⨯⨯+=++∙+=---s s s s R L s C L C sESR V s G L
f f f f in
(2) 增加检测及调制环节
12
5.2)(=s H 2=M V
)(96
5)()()(1)()(s G s G s H s G V s G s T c M c ==
(3) 选择补偿环节
)
1)((1)(2221112C sR C C sR C sR s G c +++= K
K lag 1tan tan 9011--+-=θ 1
221C R f z π= 2
221C R f p π=
(4) 确定补偿环节参数
① 截止频率取1/5fs ,即fc=40kHz 。
)(96
5)()()(1)()(s G s G s H s G V s G s T c M c == 2727.48)(7.48)(9651
2=⇒=⇒-=R R dB f G dB f G c c c 取R1=1kΩ,R2=270kΩ。
② 选定K=fc/fz=fp/fc 。
取K=4。
③ 因此fz=10kHz ,得C1=58.95pF ,取C1=56pF ;fp=160kHz ,得C2=3.68pF ,取
C2=3.6pF 。
3仿真与分析
3.1理想器件开环仿真
输入电源用48V理想直流源,开关管用理想MOSFET和额定占空比0.5。
续流二极管采用理想二极管。
滤波电感、电容均采用理论值。
1)电路组成
2)额定功率下仿真结果
上图为输入48VDC,额定功率下输出电流、电压波形。
如图可知,输出电压平均值为23.64V,纹波为20.88mV;输出电流平均值为1.97A,纹波为1.74mA。
基本达到设计要求,有略微偏小的原因可能为线路中的压降。
3)电流临界连续情形
上图为负载240Ω时滤波电感电流波形,可知电流变化为0.0126A~0.1829A,电
流即将断续,符合设计要求。
3.2闭环设计与仿真
1)实际器件电应力
开关管的工作频率为200kHz,承受最大应力为60V,选取功率管irf460。
续流二极管的工作频率为200kHz,承受最大反向电压为60V,选取二极管esm244_300。
2)闭环设计
采用滞后校正环节。
3)额定功率下仿真结果
范围,但是输出电压恒定,实现闭环控制。
为24.17mV;输出电流平均值为2.0A,纹波为2.013mA,达到设计要求。