基于SimulinkMatlab的DCDC变换器系统仿真
信息通信
INFORMATION & COMMUNICATIONS
2013 (Sum. No 123)
基于 Simulink/Matlab 的 DC-DC 变换器系统仿真
卢博 (贵州大学理学院,贵州 贵阳 550025)
摘要:通过对 Buck 型开关电源工作过程的分析,运用 Matlab/Simulink 建立仿真模型并仿真。仿真结果表明该模型能正 确反应电路的工作情况。仿真模型的建立能大大提高设计效率。 关键词:DC-DC 转换器;Buck;Matlab;Simulink 中图分类号:TH112 文献标识码:A 文章编号:1673-1131(2013)01-0014-02
云计算通过虚拟化屏蔽了底层的复杂性,优化了设施的 利用。由于使用了虚拟化技术,整个服务器包括操作系统、应 用、补丁和数据都封装在一个单独的软件包或者虚拟服务器 内。整个虚拟服务器能够备份到离线的数据中心,在需要的 时候重新运行。虚拟服务器与硬件、操作系统、应用、数据都 无关,可以安全无误地从一个数据中心传输到另一个数据中 心。这样就不需要在恢复服务器时重新装载操作系统、应用 软件到以前的配置状态,极大减少传统灾难恢复的时间。为 了支持不同类型的环境,云计算的容灾方案中必须提供物理 环境到虚拟环境和虚拟环境到物理环境的恢复。
1 Buck 型数字 DC-DC 转换器模型提取
图 1 是 Buck 型数字电源的系统框图。上半部分是功率 级器件,包括开关功率管、电感、电容和电阻(简称 LRC 网 络)。下半部分为数字控制系统,一个完整的数字电源控制
系统的数字控制环路有 ADC、DPID 补偿器和 DPWM 三部 分组成。
图 1 Buck 型 DC-DC 变换器结构图 1.1 功率级
图 2 功率级仿真模型 左边入口的乘法器是根据平均状态模型,占空比与电源 电压的乘积被送入 Buck 网络。中间的两个三角增益是电感 和电容值的倒数。由式(1)知电感上的电流等于电压对时间 的积分;由式(2)知电容上的电压等于电流对时间的积分。而 开关通过监视电流的大小,选择进入 DCM(扣留断续模式)/ CCM(电流连续模式)。 1.2 ADC 模块 环路中的 ADC 主要完成模拟信号到数字信号的转换,量 化电压误差。ADC 模块由模拟误差经过延迟、ADC 的上下限 制量化器组成。从 ADC 输出的信号,最后还要除以 LSB 的精 度,成为输入 DPID 的数字信号。 1.3 补偿器(DPID) 接下来的 DPID 本身是一种数字滤波器,其输入信号是 ADC 的输出的误差信号,输出是占空比信号。DPID 数字补偿 器可采用传递函数直接描述,它实现了 2P/2Z 补偿。另外,也 可以采用带有定点信息的直接Ⅱ型实现电路图,这种实现方 式是把传输函数转换成差分方程,如式(4)。
MATLAB/SIMULINK 是一种可以对动态系统进行建模、 仿真和分析的软件包,它具有可视化、可重载、可封装、面向结 构图编程及模块化等特点,能够大大提高系统仿真的可靠性和 效率。本文利用 Simulink 模拟 Buck 型 DC-DC 数字转换器的 工作情况,重点是使用真实的数字补偿器代替模型中的理想传 输函数数学表达式模型,使得模型可以更加接近真实电路。
对于功率级器件,根据开关电源领域的状态平均法和电 路系统相关理论,我们可以得到如下等式
(1) (2)
(4)基于虚拟化技术实现复制。服务器映像是传统容灾的 重要组成部分。随着业务系统复杂度增加,比如系统中多个服 务器使用不同的操作系统,业务系统对灾难的响应就更为困 难。人们被迫在不同的硬件环境上恢复系统,因此恢复需要更 长的时间,错误和数据丢失的可能性也增大了。
在一起可以进一步提高实现数据完整的可靠性,减轻了应用向 云转化的负担。
3 结语
云计算的出现给容灾系统提供了新的选择,降低了实现 容灾的成本,使得中小企业也能实现容灾应用。不过云计算 给应用带来一些新的安全威胁还有待于进一步研究,基于云 计算的容灾机制还可以进一步地完善。
参考文献:
[1] 李乔,郑啸. 云计算研究现状综述[J]. 计算机科学, 2011(4) [2] 陈康,郑纬民. 云计算:系统实例与研究现状[J]. 软件学报,
中心业务容3)
作者简介:蔡建宇(1976-),男,博士,讲师,主要研究方向为分 布计算、仿真。
信息通信 (3)
式(1)(2)(3)中 L 为电感,iL 为电感电流,RL 为电感电阻, C 为电容,vc 为电容电压,Resr 为电容电阻,Vg 为输入电压,Vo 为输出电压,iout 为输出电流。
2009(5) [3] Armbrust M,Fox A,Griffith R, et al. A view of cloud com-
puting[J]. Commun. ACM(CACM),2010,53(4):50-58 [4] 杨健,汪海航,王剑,俞定国. 云计算安全问题研究综述[J].
小型微型计算机系统, 2011 (3) [5] 崔可升, 赵建福, 朱祥磊, 曹璐, 李世冲. 云计算技术在多
0 引言
数字电源,因其灵活性、智能、便于集成的优点广泛应用 于笔记本、服务器和数字电视(DTV)等高端场所,是近年来电 源管理研究的重点领域之一。
计算机仿真(EDA)在 DC-DC 变换器设计中发挥着重要的 作用。利用计算机模拟仿真电路的工作情况,可以验证设计方 案的可行性,找出设计中存在的问题,找到改进方法,以避免一 些不必要的损失,节约产品的开发成本,缩短了开发周期。
以上几式可以描述 Buck 型开关电源的功率级模型。用 Simulink 进行数学建模如图 2,模型中 Vg 是输入电压,ct 为占 空比信号,iL 为电感电流,Vo 为输出电压。该模型是根据式(1) (2)(3),利用电压和电流的互为微积分关系搭建而成。模型 上半部分电感电流的状态方程的模型实现,下半部分是电容 电压 Uc 的状态方程的模型实现。
(5)减少复制距离。基于云计算的容灾需要大量的服务器 复制,因此网络带宽是这种方法需要重点考虑的问题。为了节 约带宽,在进行服务器复制的时候应该尽量选择附近的节点进 行复制。
(6)结合传统容灾方法。虽然基于云计算的容灾对于关键 应用来说具有很多优点,不过一般有效的灾难恢复计划倾向于 结合使用传统的方法和基于云计算的方法。将多种方法集成
Matlab/Simulink在DC-DC变换器仿真中的应用
与 理 论 相 符 。可 见 Matlab/Simulink适 合 于在 DC—DC 变换 器 仿 真 中应 用 。 应 用 Matlab/Simulink对 DC—DC 变 换 器进 行
仿 真 是 一 次 创 新 ,其 大 大提 高 了仿 真 效 率 。
关 键 词 :DC—DC 变换 器 ;Buck;仿 真 效 率 ;M atlab;Simulink
中 图 分 类 号 :TP391;TN86
文 献 标 识 码 :B
文 章 编 号 :1004—373X(2008)18—023—03
Application of M atlab/Simulink in the Simulation of DC ——DC Converter
ZH U Chunhua ,W ANG Jianguo
收 稿 日 期 :2008—01—18
建 模 、仿真 与 分析 的软 件包 ,它 支持 离散 、连续 或 者是两 者 混合 的线 性 和 非 线 性 系 统 ,在 对 DC—DC变 换 器 电 路仿 真 时 同样具 有 很大 优势 。近年来 ,人 们对 如何 利用 Simulink对 DC—DC变 换器 进 行 仿 真进 行 深 入 的研 究 和探 讨 ,其 实 际应用 效 果也 比较 理想 。
基于MATLAB的升压-降压式变换器的建模与仿真
基于MATLAB 的升压-降压式变换器的建模与仿真一、摘要本文在对升压-降压(Boost-Buck )式变换器电路理论分析的基础上,建立了基于Simulink 的升压-降压式变换器的仿真模型,运用IGBT 对升压-降压进行控制,并对工作情况进行仿真分析与研究。
通过仿真分析也验证了本文所建模型的正确性。
二、设计意义直流斩波就是将直流电压变换成固定的或可调的直流电压,也称DC/DC 变换。
使用直流斩波技术,不仅可以实现调压的功能,而且还可以达到改善网侧谐波和提高功率因数的目的。
升压-降压式变换电路即升降压斩波电路,主要应用于已具有直流电源需要调节直流电压的场合。
三、设计原理升压-降压式变换器电路图如下图1-1所示。
设电路中电感L 值很大,电容C 值也很大,使电感电流L i 和电容电压0u 基本为恒值。
图1-1 电路原理设计原理是:当可控开关V 出于通态时,电源经V 向电感L 供电使其贮存能量,此时电流为1i ,方向如图1-1中所示。
同时,电容C 维持输出电压基本恒定并向负载R 供电。
此后,使V 关断,电感L 中贮存的能量向负载释放,电流为2i ,方向如图1-1中所示。
可见,负载电压极性为上负下正,与电源电压极性相反,因此该电路也称作反极性斩波电路。
稳定时,一个周期T 内电感L 两端电压L u 对时间的积分为零,当V 处于通态期间时,L u =E ;而当V 处于端态期间时,L u =-0u 。
于是,E on t =off t U 0,所以输出电压为U=offon t t E=βαE 其中β=1-α,若改变导通比α,则输出电压既可以比电源电压高,也可以比电源电压低。
当0<α<0.5时为降压,当0.5<α<1时为升压,如此可以实现升压-降压的变换,该电路称作升降压斩波电路即升降压变换器。
图1-2中给出了电源电流1i 和负载电流2i 的波形,设两者的平均值分别为1I 和2I , 当电流脉动足够小时,有21I I =off on t t 。
用Simulink设计DCDC转换器
⽤Simulink设计DCDC转换器近期线上研讨会预告电⼒电⼦系统仿真与分析2020年9⽉24⽇19:30-21:00仿真是电⼒电⼦⼯程师产品设计过程中的必经之路,可以有效帮助帮助⼯程师发现问题、验证设计。
Simscape Electrical 是电⼒电⼦⼯程师常⽤的选择,它为电⼒电⼦设计提供了多⽅⾯的⽀持,帮助我们做好拓扑分析、器件选型和控制设计等⽅⽅⾯⾯。
在使⽤时⼯程师可能会⾯临很多问题,如该选择哪种模块?仿真慢该如何处理?本讲将带领您从基础建模开始,逐步深⼊,完成电⼒电⼦系统仿真。
电⼒电⼦转换器(Power Electronics Converter)指的是主要通过开关器件和其他电路的组合将⼀种形式的电源转化成另外⼀种形式的电源。
如下图所⽰,电⼒电⼦转换器可以将交流电转换成直流电,也可以将直流电转换成交流电,或者⽤来调节输出电压和频率。
例如:电⼒电⼦转换器可以⽤在新能源汽车上,将动⼒电池的直流电转换成可变频率的交流电,⽤来驱动电机。
在风⼒发电机上,电⼒电⼦转换器将可变频率的风电转换成固定频率的交流电,送到千家万户。
在汽车LED⼤灯上,通过直流电压的转换(DC/DC) 来控制⼤灯的亮度。
让我们来看⼀个汽车LED⼤灯DC/DC的例⼦:TI DC/DC LED Developer's Kit (/tool/cn/tmdsdcdcledkit) 的硬件采⽤了SEPIC(single endedprimary inductor converter)。
它是DC/DC⼀种形式。
硬件中有⼀个控制芯⽚,Simulink可以直接⽣成代码运⾏在芯⽚上,并控制输出电压。
输出电压的⾼低将影响LED的亮度。
PWM的频率为100Hz。
这⾥是系统最终运⾏结果:Simulink通过仿真找到PID控制器的最优参数,然后产⽣代码到控制器,通过external mode去控制输出电压,从⽽调节LED的亮度。
在这个简单的例⼦中,我们可以⽤Simulink来解决如下问题:1. 通过电路仿真,确定电⼦元器件件的取值,并理解不同模式下的⼯作⾏为。
基于SimulinkMatlab的DCDC变换器系统仿真
由以上可得出 Buck 型数字开关的仿真模型。整个系统 模型的建立,可以为参数和补偿器的系数的确定提供依据。
2 仿真结果
模型建立后,填入所需的参数。本例中的仿真参数如下: 开关频率 fsw:1M Hz; 输入电压 vg:5v ; 参考电压 vref:1.9v ; 电感 L:4.7uh ; 电感电阻:90m ; 电容 C:10uh ; 电容电阻:150m ; 实例中的 ADC 采用的 4 位 ADC,延迟为 80ns。 补偿器采用的二阶补偿,补偿器的传递函数为式(5):
作者简介:卢博(1987-),男,山东菏泽人,硕士,研究方向为数 字 IC 设计。
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[1] 薛定宇,陈阳泉.基于 MATLAB/Simulink 的系统仿真技 术与应用[M].北京:清华大学出版社,2011
Matlab/Simulink在DCDC变换器仿真中的应用
Matlab/Simulink在DCDC变换器仿真中的应用作者:朱春华王建国来源:《现代电子技术》2008年第18期摘要:DCDC变换器广泛应用于通讯、计算机、工业设备和家用电器等领域。
对其仿真具有重要的意义。
然而在使用传统电路仿真软件对其进行电路仿真时,实际情况并不理想,且仿真速度也相当慢。
Matlab/Simulink作为国际上较为流行的用来对动态系统进行建模、仿真与分析的软件包,在对DCDC变换器电路进行仿真时显现出巨大优势。
通过对Buck变换器开关过程的分析,应用Matlab/Simulink的3种方法对其进行仿真。
最后通过仿真波形进行比较,其结果是一致,且与理论相符。
可见Matlab/Simulink适合于在DCDC变换器仿真中应用。
应用Matlab/Simulink对DCDC变换器进行仿真是一次创新,其大大提高了仿真效率。
关键词:DCDC变换器;Buck;仿真效率;Matlab;Simulink中图分类号:TP391;TN86 文献标识码:B 文章编号:1004373X(2008)1802303Application of Matlab/Simulink in the Simulation of DCDC ConverterZHU Chunhua1,WANG Jianguo2(1.Shandong College of Electronic Technology,Ji′nan,250014,China;2.Shandong Radio & TV Monitoring Center,Ji′nan,250062,China)Abstract:DCDC converter is widely used in communication,computers,industrial equipment and household appliances.Therefore its simulation is of most importance.However when the traditional simulation soft wares are used in the simulation of DCDC converter,the simulation circumstance is not perfect in fact and the simulation speed is very slow.Matlab/Simulink is a soft ware used popularly in the modeling,simulation and analyzing of dynamic system internationally.It also shows much advantage when used in the simulation of DCDC converter.By analyzing the switching process of buck converter,its simulation is finished with three methods ofMatlab/Simulink.At last,the simulation results are consistent and correspond to theory by comparing the waveforms of simulation results.Obviously,Matlab/Simulink is suitable for the simulation of DCDC converter.The application of Matlab/Simulink in the simulation of DCDC converter is an innovation,which greatly improves the efficiency of the simulation.Keywords:DCDC converter;Buck;simulation etficiency;Matlab;Simulink1 Simulink在DCDC变换器仿真中的意义计算机仿真在DCDC变换器设计中起着很重要的作用。
基于MatlabSimulink的电力变换电路仿真论文2
负载和二极管 VD 形成回路。调节开关器件 V 的通断周期,可以调整负载侧输出电流和电压 的大小。负载侧输出电压的平均值为:
Uo
t on t E on E E t on t off T
(2-1)
式(2-1)中 T 为 V 开关周期, ton 为导通时间,为占空比。 根据对输出电压平均值进行调制的方式不同,斩波电路可有三种控制方式: (l) 保持开关周期 T 不变,调节开关导通时间 ton ,称为脉冲宽度调制(Pulse Width Madula-tion,缩写为 PWM)或脉冲调宽型。 (2) 保持开关导通时间 ton 不变,改变开关周期 T,称为频率调制或调频型。 (3) ton 和 T 都可调,使占空比改变,称为混合型。 降压变流器的主电路的设计除要选择开关器件和二极管外, 还需要确定电感 L 的参数, 电感参数的计算是复杂的,但采用仿真很方便。仿真的模型线路如下图所示。
【关键词】 :Matlab/Simulink;建模;仿真;整流电路;斩波电路;交流调压电路
目
录
第 1 章 前言 1.1MATLAB/SIMULIKE 仿真的目的与意义 1.2 本课题的研究内容 1.3 本课题的研究意义 第 2 章 直流斩波电路的仿真 2.1 降压斩波电路 2.2 升压斩波电路 第 3 章 结论 参考文献
基于 Matlab/Simulink 的电力 变换电路仿真
【摘要】MATLAB 是一种科学计算软件,它是一种以矩阵为基础的交互式程序计算语言。
SIMULINK 是基于框图的仿真平台,它挂接在 MATLAB 环境上,以 MATLAB 的强大计算功能为 基础,以直观的模块框图进行仿真和计算。 本文主要以 MATLAB/SIMULINK 仿真软件为基础,完成了对整流电路、斩波电路和交流 调压电路的建模与仿真,并且给出了仿真结果波形,同时根据仿真结果进行了分析和计算。 证实了该方法的简便直观、高效快捷和真实准确性。 本研究还设计并建立了图形用户界面(GUI) ,以方便打开各个仿真模型。
dcac模拟仿真实习报告matlab
dcac模拟仿真实习报告matlab英文版Title: DCAC Simulation and Practical Training Report using MATLABIntroduction:The objective of this project was to simulate and analyze the performance of a Direct Current to Alternating Current (DCAC) converter using MATLAB. This simulation aimed to provide insights into the operation of DCAC converters and gain practical experience in applying MATLAB for power electronics simulations.Simulation Setup:The simulation model was built using the Simulink toolbox in MATLAB. The model consisted of a DC power source, a DCAC converter, a resistive load, and measurement instrumentation. The DCAC converter was modeled as a basic inverter, converting DC voltage to AC voltage.Simulation Procedure:The simulation was divided into three main steps:Setup and Configuration: The necessary components were added to the Simulink model, and their parameters were configured based on the specifications of the DCAC converter.Running the Simulation: The simulation was run for a specified duration to capture the transient and steady-state behavior of the system.Data Analysis: The measured data was analyzed to evaluate the performance of the DCAC converter, including output voltage, current, and power waveforms.Results and Discussion:The simulation results provided valuable insights into the operation of the DCAC converter. The output voltage and current waveforms exhibited the expected sinusoidal pattern, indicating proper conversion from DC to AC. The power waveform indicated efficient power transfer to the resistive load.However, some ripples were observed in the output voltage and current waveforms, indicating the need for further optimization of the converter design. Future work could include exploring different converter topologies and control strategies to improve performance.Conclusion:This simulation project successfully demonstrated the use of MATLAB for modeling and analyzing a DCAC converter. The results provided valuable insights into the operation of the converter and highlighted areas for further improvement. This practical experience will be beneficial for future power electronics projects.中文版标题:使用MATLAB的DCAC模拟仿真实习报告引言:本项目的目标是使用MATLAB模拟和分析直流到交流(DCAC)转换器的性能。
基于matlab simulink的直流微电网的建模和仿真
直流微电网的建模和仿真目录1 引言 (3)1.1 目的 (3)1.2 文档格式 (3)1.3 术语 (3)1.4 参考文献 (3)2 系统概述 (4)3直流微网的能量管理方法 (4)4系统建模 (5)4.1PV电池 (5)4.2 PV电池DCDC变换器建模 (8)4.3蓄电池双向DCDC1变换器建模 (9)4.4逆变器建模 (11)4.5负载建模 (12)4.6蓄电池建模 (13)5仿真验证 (13)6结论 (18)1 引言1.1 目的该文档针对独立智能供电及生活保障系统的需求,给出了提供智能供电的直流微电网系统框架,并根据这一框架搭建理论模型和仿真模型。
验证这一直流微电网系统的功能可行性。
1.2 文档格式本文档按以下要求和约定进行书写:(1)页面的左边距为2.5cm,右边距为2.0cm,装订线靠左,行距为最小值20磅。
(2)标题最多分三级,分别为黑体小三、黑体四号、黑体小四,标题均加粗。
(3)正文字体为宋体小四号,无特殊情况下,字体颜色均采用黑色。
(4)出现序号的段落不采用自动编号功能而采用人工编号,各级别的序号依次为(1)、1)、a)等,特殊情况另作规定。
1.3 术语1.4 参考文献2 系统概述图1 直流微网的系统框图图1为直流微网的系统框图,仿真系统包括以下几个部分:1)PV组件的特性模型2)蓄电池的模型3)PV组件后的DCDC拓扑模型和控制模型4)蓄电池后双向DCDC1的拓扑模型和控制模型5)逆变器包括:单相逆变器和三相逆变器的拓扑模型和控制模型6)交流负载模型7)直流负载模型8)超级电容模型(暂缺)9)超级电容后双向DCDC2的拓扑模型和控制模型(暂缺)10)柴油机模型(暂缺)11)智能控制器2与光伏智能控制器的协调控制模型(暂缺)3直流微网的能量管理方法能量管理思想:管理微网中各分布电源的能量流动,使得微网工作最优状态。
以下为结合我们项目的一个能量管理原则,有了这个管理原则,就可以明确各个分布电源的控制方法。
(完整word版)基于MATLABSimulink的电力系统仿真实验
基于MATLAB/Simulink 的电力系统故障分析10kv 系统三相短路分析三相短路(以中性点不接地系统模型为类)模块搭建:三相短路各元件参数设置如下:g BlOCk Parameters: Th「ee・P hase SoUrCeThree-Phase SOllrCe (nask} ζlink;7hrGG-phas≡ VOItaZG SoUrCG in SGrieK With RL bxanch.Par>∑n ∙t ∙rsPhase—tO-PhaSG τ≡s volta≡G (V):110. 5e3Phase anrl⅛ Gf chase A (degreGs):lθFrtQutncy (HX):InternaI Conn.action: ∣ Y厂SPeCifr iaped&nce USXnS Sh^Xt V CirCUit IeVeISoUree resistance (Oh=Si:I O. 009SoUrCe inductance (H):116. 58e-5APPIr JOK Cancel Helpt∣∣ BlOCk Parameters; Linel-Three-Phase PZ SeCtion Lin已□a5⅛) (Iink)ThiB block inpleaents a thr«t-phi.i∙ PI section lin∙ to XePreS∙nt a thiGG-phasG transaision line. Thig block iGDresents OnIy OnG Pl section. TO Inplenenteyou si□Dlr need to CanneCt COPiea Qf this block in2>ore that One PI secti∙onjsexies・ParaaQtQTS ---------------------------------------------------------------------FreQUenCy Ueecl for RLC specification (Hz):F5PoIitiVe- Ind z⅜ro-seau⅜nce resiβtances (Ohas/ka) [ K: RO ]:I [ 0.01273 O. 3SG4:Positive* and Zero e SGauenc© inductances ⅛∙,lαι) [ LI LO ]:IT O. 9327e-3 4. 1264e-3]PCSitiV⅛- and ∑4ro∙-ssau4nee ca-pacitanees (FJka;IeICOI :I [12. 74e-9 7. 751e-9ΓLine SeetiOn IGnSth (ka√ :1130OK CanCeI KeIP Apply■OK CanCaI I EelD 厂 删 FUnCtiOn BIOCk Parameters; AddlCu s Acld c ∙r subtract XnPUtS- S^CIfT Cne Oi the fol.ovιng:a. string COntaining ∙ or - for each InPLt port, for SPaCer tetτem PortS (e. c.—・Db) SCaIar >≡ 】・ A value > 1 SUal all inputs: 1 SUnI ∙lts ⅜nts Of a tingle InPLt v ,∙ctorMain ∣ SifnftI data typaκICOn sha□e: ∣ re:t&ngulax▼]LISt Of KXeni:I 4**SaSDle t-n≡ βl for IEherXted):∣∙χ X I Cancel I HeID I Appl ∙BJ c5s3βN∕MUItimeterlHdPAaIbb Q ∖te ∂⅛ufementsU ∆Λ r βbr. LCAd3 LO a ∙133 Uan: TTbri VCΛ Lc&d3i U H : Ub Tht*∙Pb ⅛m F ⅛JlCl/fault. B» α>: IhrCQ-Pbazc fαulτl∕iαu^r C_l Cb- IHLeC ?hase Γa^lvl∕FAulV AI AT. Lo AdiIbU Lcαd3ICn GOad3lb: Ib"Q ∙7hα" I>αultl/fault Blb: Ih^ec _?hasc F aulVl∕Γau2V CUC lb: IhtraA ・7乃a=a FArJItI/FAult A—Σ-J Cown IR«rf)ve*f -IUPMe ⅝⅛∣ SOUrCe BIQCk Parameters; FromF∑o□Keceive SiEnaIC frσ≡ the GOtO block Irith the SDeClfiGd :as ・ If the tae is definedas r scoped , in the GOtO block, then a GOtO TaE ViSlbility bl ∙ock aust te used to definethe VieibiIity Of tht tac ・ After : UPdat ∙ DiaCraa I the block icon displays theSeleCted tag nase >Local taes are encIOSed in brackets. .], and SeODed tag na=es areSneIOSed in braees ; J).L ΦQ 43 Lθft<13 ≥p∣e 匚IEd MeaSU Ξ小 PIOt SdAe ⅛<igpαg Ie wI PiCX制SOUrCe BlOCk Parameters; FrOm4 「町〕一Fro□----------------------------R<c∙iv∙ SdKnalS froa the Goto bl>ck With the specified tar- If tht tae is d<ιfi∏4dseoped, in the Go∙tc Mcelt then a GOtO 7ar Vigibility blσek ≡ust be USGCl to definethe block icon displays the the Vigibility Of the tag. After , Update DiaeraID JISeIeCted tag nazιe (IOCaI tags are enclosed in brackets. and SCQPed tag nazes axeenclose! in braces::}〉・OK Cancel I Help FUnCtiOn BlOCk Parameters: DiSCrete 3・PhaSe SeqUeflCe AnalyZer三相短路仿真波形如下:如图1——a、b、c 三相短路电流仿真波形图分析:正常运行时,a、b、c 三相大小相等,相位相差120 度。
基于MATLAB的数字式DC_DC开关电源系统建模
刘晓宇, 徐 申, 孙伟锋 ( 东南大学, 江苏 南京 210096)
摘要: 数字电源的开发是电源的发 展趋势, 有着更加灵活的控制性能, 更加 稳定的系统 输出, 并且可以防 止系统老 化
等诸多优势。文中以数字电源系统结构为基础, 使用 M A T L AB 这一功能强大的 数学处理 工具, 分 别完成了 DC/ DC 变 换
根据电流电压关系, 可以列出状态 2 的状态方程:
iR(t)
0 0 i L ( t)
0
= v0( t)
01
+ v C( t)
0 [ vin( t) ]
iR(t)
0 0 i L ( t)
0
=
+
[ vin( t) ]
v0( t)
0 1 v C( t) 0
可得状态 2 的状态相量:
A2 =
0 -1
L
0
1 C
#1#
2009 年 3 月 25 日第 26 卷第 2 期
T eleco m Po wer T echnolog y
M ar. 25, 2009, V ol. 26 N o. 2
( PWM ) 。 而对于数字控制 DC/ DC 变换器来说, 它和普通
的模拟变换器在变换器主结构上基本相同, 而它们的 区别集中在系统的第二部分, 即反馈控制回路上。在 数控型 DC/ DC 变换器中, 反馈回路所包含的也是与 模拟控制相对应的 AD 采样, 误差信号生成, P ID 控制 算法的实现, P WM 波形的生成等模块, 但都是以可编 程的专用单片机或是 DSP 芯片作为载体, 配以相关的 控制程序, 以编程的方式来完成的, 而这也正是数字电 源的优势所在。对于一个数字控制 DC/ DC 变换器, 其系统框图如图 2 所示。
