BUCK变换器设计
(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变换器设计

BUCK变换器设计一、引言BUCK(降压)变换器是一种常见的开环降压电源设计,具有广泛的应用领域。
在本文中,我们将详细介绍BUCK变换器的设计原理和步骤。
二、BUCK变换器的基本原理1.输入电压通过一个开关管和一个电感器连接到输出电压。
开关管通过开关周期性地打开和关闭来调整输出电压。
2.当开关打开时,电流通过电感器,能量存储在电感器磁场中。
3.当开关关闭时,电感器上的磁场坍缩,通过一个二极管将存储的能量传递到输出负载电路中。
4.通过调整开关管的开关周期和占空比,可以实现对输出电压的精确控制。
三、BUCK变换器的设计步骤下面是设计BUCK变换器的基本步骤:1.确定输入电压和输出电压范围。
根据应用的需求,确定输入电压和输出电压的合适范围。
输入电压通常由电源提供,而输出电压则由负载需求决定。
2.选择合适的开关器件。
根据输入电压和输出电流的要求,选择合适的开关管和二极管,以确保电流和功率的可靠传输。
3.计算开关周期和占空比。
根据输入输出电压的比例以及工作频率,计算出合适的开关周期和占空比。
这两个参数直接影响输出电压的稳定性和效率。
4.计算电感器和输出电容。
根据预设的开关周期和占空比,计算出合适的电感器和输出电容值。
电感器和输出电容可以提供电流平滑和稳定输出电压的功能。
5.设计反馈电路。
设计一个反馈电路来控制开关管的工作,以实现对输出电压的精确调节。
常见的反馈电路包括PID控制器和比例控制器。
6.进行验证和测试。
在实际应用中,进行验证和测试以确保设计的BUCK变换器满足要求。
四、BUCK变换器的特点和应用1.高效率。
BUCK变换器通过周期性开关操作和能量传递来实现电流和功率的可靠转换,使得效率比传统的线性稳压器更高。
2.范围广。
BUCK变换器可以适应不同的输入电压和输出电压需求,可以应用于多种电子设备和系统。
3.体积小。
由于BUCK变换器的高效转换机制,可以采用较小的电感器和电容器,从而实现体积小巧的设计。
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。
BUCK变换器设计要点

电力电子技术课程设计题目Buck变换器设计学院专业自动化年级2008级学号姓名同组人指导教师成绩2010年7月目录1、引言 (3)2、设计要求 (3)3、设计原理 (3)3.1、SG3525工作原理 (3)3.2、降压斩波电路工作原理 (5)3.3、超前-滞后校正器原理 (6)4、Buck变换器的设计.............................. .74.1、控制回路的设计 (7)4.1.1 控制回路接线、焊接电路 (7)4.1.2 检测控制回路的输出波形 (7)4.1.3 遇到问题及解决方法 (7)4.2、主回路的设计 (8)4.2.1 主回路参数的计算 (8)4.2.2 控制回路的接线、焊接 (8)4.2.3 控制回路的观测、调试、记录数据 (9)4.2.4 遇到的问题以及解决方法 (9)4.3、超前-滞后校正系统 (9)4.3.1 校正器的参数计算 (12)4.3.2 校正器的接线、焊接 (13)4.3.3 闭环回路的检测及调试 (13)4.3.4 遇到的问题及解决方法 (13)5、总结 (13)5.1 实践经验 (13)5.2 心得体会 (13)参考文献 (14)附录Buck变换器设计1 引言通常我们所用的电力有交流和直流两种。
从公共电网中得到的电力是交流,从蓄电池中得到的是电力是直流。
从这些电源得到的电力往往不能直接满足要求,需要进行电力变换。
降压斩波电路(Buck Chopper)是直流斩波电路(DC Chopper)的一种,根据它设计可得到的Buck变换器显而易见就是一种DC-DC的电压变换器。
很据课题要求,要求设计一个闭环的Buck变换器系统。
该系统主要由三部分构成:一是控制回路,由SG3525芯片组成的PWM脉冲发生器构成;二是主回路,包括电阻、电感、电容等器件;三是一个超前滞后校正器,使得输出的电压保持稳定。
计算所设计的主电路和超前滞后校正器的参数电阻、电感、电容等的值是多少,选择适当的器件,按照原理图进行布线焊接,并分别在控制回路,主电路,和超前滞后校正器焊接好之后对其进行检测,检测是否达到达到闭环控制的要求。
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变换器的研究与设计

BUCK变换器的研究与设计1总体分析与解决方案1.1问题的提出与简述电力电子及开关电源技术因应用需求不断向前发展,新技术的出现又会使许多应用产品更新换代,还会开拓更多更新的应用领域。
开关电源高频化、模块化、数字化、绿色化等的实现,将标志着这些技术的成熟,实现高效率用电和高品质用电相结合。
伴随着人们对开关电源的进一步升级,低电压,大电流和高效率的开关电源成为研究趋势。
电子设备的小型化和低成本化使电源向轻,薄,小和高效率方向发展。
开关电源因其体积小,重量轻和效率高的优点而在各种电子信息设备中得到广泛的应用。
直流斩波电路(DC Chopper)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,也称为直接直流—直流变换器(DC/DC Converter)。
直流斩波电路一般是指直接将直流电变为另一直流电的情况,不包括直流—交流—直流的情况,直流斩波电路的种类较多,包括6种基本斩波电路:降压斩波电路,升压斩波电路,升降压斩波电路,Cuk斩波电路,Sepic斩波电路和Zeta斩波电路。
利用不同的基本斩波电路进行组合,可构成复合斩波电路,如电流可逆斩波电路,桥式可逆斩波电路等,利用相同结构的基本斩波电路进行组合,可构成多相多重斩波电路。
其中IGBT降压斩波电路就是直流斩波中最基本的一种电路,是用IGBT作为全控型器件的降压斩波电路,用于直流到直流的降压变换。
IGBT是MOSFET与GTR的复合器件。
它既有MOSFET易驱动的特点,输入阻抗高,又具有功率晶体管电压、电流容量大等优点。
其频率特性介于MOSFET与功率晶体管之间,可正常工作于几十千赫兹频率范围内,故在较高频率的大、中功率应用中占据了主导地位。
所以用IGBT作为全控型器件的降压斩波电路就有了IGBT易驱动,电压、电流容量大的优点,因此发展很快。
直流降压斩波电路主要分为三个部分,分别为主电路模块,控制电路模块,驱动电路模块,除了上述主要模块之外,还必须考虑电路中电力电子器件的保护,以及控制电路与主电路的电气隔离。
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目录引言 2第一章设计要求与方案 (2)1.1课程设计要求 (2)1.2 方案确定 (3)第二章直流稳压电源设计 (3)2.1设计要求 (3)2.2直流稳压电源原理描述 (4)2.3设计步骤及电路元件选择 (5)第三章Buck变换器设计 (6)3.1 Buck变换器基本工作原理 (6)3.2 Buck变换器工作模态分析 (7)3.3 Buck变换器参数设计 (10)3.3.1 Buck变换器性能指标 (10)3.3.2 Buck变换器主电路设计 (10)第四章控制电路设计 (12)4.1直流—直流变换器控制系统原理 (12)4.2控制电路设计 (14)第五章课程设计总结 (17)参考文献 (18)附设计全图 (18)08电气一班潘维200830151402引言随着电力电子技术的高速发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多。
电子设备的小型化和低成本化使电源向轻、薄、小和高效率方向发展。
开关电源因其体积小,重量轻和效率高的优点而在各种电子信息设备中得到广泛的应用。
伴随着人们对开关电源的进一步升级,低电压,大电流和高效率的开关电源成为研究趋势。
开关电源分为AC/DC和DC/DC,其中DC/DC 变换已实现模块化,其设计技术和生产工艺已相对成熟和标准化。
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。
斩波电路主要用于电子电路的供电电源,也可拖动直流电动机或带蓄电池负载等。
BUCK降压斩波电路就是直流斩波中最基本的一种电路,是用BUCK作为全控型器件的降压斩波电路,用于直流到直流的降压变换。
IGBT是MOSFET与双极晶体管的复合器件。
它既有MOSFET易驱动的特点,又具有功率晶体管电压、电流容量大等优点。
其频率特性介于MOSFET与功率晶体管之间,可正常工作于几十千赫兹频率范围内,故在较高频率的大、中功率应用中占据了主导地位。
所以用BUCK作为全控型器件的降压斩波电路就有了IGBT易驱动,电压、电流容量大的优点。
BUCK变换器设计毕业设计

课程名称:电力电子技术题目:BUCK变换器设计一.设计目的1)通过对Buck变换器电路的设计,掌握降压电路的工作原理,提高学生运用科学理论知识能力、工程实践能力2)通过系统建模和仿真,掌握和运用MATLAB/SIMULINK工具分析系统的基本方法。
二、二、设计内容:1.电路功能介绍1)电路由主电路与控制电路组成:主电路主要环节:整流电路及保护电路;控制电路主要环节:触发电路、电压电流检测单元、驱动电路、检测与故障保护电路。
2)主电路电力电子开关器件采用晶闸管、IGBT或MOSFET。
3)系统具有完善的保护2. 系统总体方案确定3. 主电路设计与分析1)确定主电路方案2)主电路元器件的计算及选型4. 控制电路设计与分析1)功能单元电路设计2)触发电路设计3)控制电路参数确定5.仿真实验根据所设计的系统,利用仿真软件MATLAB建立模型并对系统进行仿真,分析系统所得到的波形。
6、动手实践在仿真所设计的系统的基础上,利用PROTEL软件绘出原理图,设计PCB印刷电路板,最后在电力电子实验室完成系统电路调试,分析所得到的结果。
三、设计要求:1.设计思路清晰,给出整体设计框图;2.单元电路设计,给出具体设计思路和电路;3.分析单元电路与总电路工作原理,给出仿真与实验结果波形;4.绘制总电路图;5.写出设计报告。
主要设计条件1.设计依据主要参数设直流电源电压为,输出电压,最大输出2710%E V =±15R U V =功率为,最小功率为。
晶体管导通饱和电阻为120W 10W ,保证整个工作范围内电感电流连续,输出纹波电压0.2sat R =Ω。
利用仿真软件搭建系统模型;在电力电子实验室100o U mV∆=对系统进行实验验证。
2. 可提供实验与仿真条件说明书格式1.课程设计封面;2.任务书;3.说明书目录;4.设计总体思路,基本原理和框图(总电路图);5.单元电路设计(各单元电路图);6.故障分析与电路改进、实验及仿真等。
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B U
C K变换器设计报告
一、BUCK变换器原理
降压变换器(Buck Converter)就是将直流输入电压变换成相对低的平均直流输出电压。
它的特点是输出电压比输入的电压低,但输出电流比输入电流高。
它主要用于直流稳压电源。
二、BUCK主电路参数计算及器件选择
1、BUCK变换器的设计方法
利用MATLAB和PSPICE对设计电路进行设计,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,再选取合适的闭环控制器进行闭环控制系统的设计,比较开环闭环仿真模型的超调量、调节时间等,选取性能优良的模型进行电路搭建。
2、主电路的设计指标
输入电压:标称直流48V,范围43~53V
输出电压:直流24V,5A
输出电压纹波:100mV
电流纹波:
开关频率:250kHz
相位裕量:60°
幅值裕量:10dB
3、BUCK主电路
主电路的相关参数:
开关周期:T S=
s f
1=4×10-6s
占空比:当输入电压为43V时,D max=
当输入电压为53V时,D min=输出电压:V O=24V 输出电流I O=5A
纹波电流:Δi L=
纹波电压:ΔV L=100mV
电感量计算:由Δi L=
2L v-
V o
max
-
in DT
S得:
L=
L o
max
-
in
i 2v-
V
ΔD min T S=
25
.0
2
24
53
⨯
-××4×10-6=×10-4H
电容量计算:由ΔV L =C
i L 8ΔT S 得: C=L L
V 8i ΔΔT S =1
.0825.0 ×4×10-6=×10-6F 而实际中,考虑到能量存储以及输入和负载变化的影响,C 的取值一般要大于该计算值,故取值为120μF 。
实际中,电解电容一般都具有等效串联电阻,因此在选择的过程中要注意此电阻的大小对系统性能的影响。
通常钽电容的ESR 在100毫欧姆以下,而铝电解电容则高于这个数值,有些种类电容的ESR 甚至高达数欧。
ESR 的高低与电容的容量、电压、频率和温度等多因素有关,一般对于等效串联电阻过大的电容,我们可以采用电容并联的方法减小此串联电阻。
此处取R ESR =50m Ω。
4、主电路的开环传递函数
取R ESR =50m Ω,R=Ω,C=120μF ,L=105μH ,V in =48V ,
可得传递函数为:
在MATLAB 中根据开环传递函数画出Bode 图:
>> clear
>> num0=[,48];
>> den1=[,,1];
>> bode(num0,den1)
>> [kg,gm,wkg,wgm]=margin(num0,den1)
>> grid
相角裕量,显然不符合设计要求,考虑对其增添闭环控制回路进行校正。
5、主电路的PSIM仿真
电路如下:
电流I1波形如下:
电压V1波形如下:
三、BUCK变换器控制框图
BUCK变换器的控制器主要有电压型控制和电流型控制,其各自电路图如下所示
①电压型:
②电流型:
电压型控制原理是将开环电路的输出电压进行采样,采样信号H(s)与基准电压VREF输送到误差放大器,G(s)设计的有源串联校正PID环节。
其输出经过补偿在经过PWM,调制后的信号控制开关Q的通断,以此
来控制输出电压的稳定,达到闭环控制的目的;电流型控制用通过功率开关的电流波形替代普通PWM 的载波信号,每个开关周期之初,由时钟脉冲置位RS 触发器,于是Q1导通,之后i L 逐渐增加,当i L 大于调制信号时,比较器翻转并复位RS 触发器,Q1关断。
综合考虑难易程度和功能特性,本设计采用电压型控制电路。
采用电压型控制电路的BUCK 转换器原理框图如下所示:
G vd (s )为开环增益,Gc (s )×G PWM 为调节器,H 为反馈因子。
则该框图的闭环增益为:PWM vd G )()s (H )s (G T s G c
三、K--因子法设计控制器 调节器类型有三种:
PID 调节器性能最佳。
搭建好闭环电路,确定串联PID 校正环节,确定新的开环剪切频率和相位裕量,确定控制回路中各个电阻电容的取值,
这一工作可采用K--因子法完成,K--因子法设计步骤是:
①确定新的剪切频率;
②确定校正前处的相角和校正后的相位裕量,计算需要的相位超前量。
计算公式为︒-=90'-
c c b ϕϕϕ ③基于确定K 值,PID 调节器公式为:
④基于K--因子确定补偿器的零点、极点位置,并计算调节器参数。
公式为:
⑤校正环节传递函数如下为:
取15.5kHz f c = ︒=163c ϕ 1138.23K =
计算得
校正环节传递函数为
四、MATLAB SISOTOOL
利用以上求得的数据,用MATLAB 的SISOTOOL 工具箱可以画出加入补偿器后的传递函数BODE 图如下
幅值裕量、相角裕量均满足设计要求
五、PSIM 仿真结果
1、带有PID 调节器的PSIM 电路如下所示:
2、将R1、R2、R
3、C1、C2、C3参数输入以上电路,仿真结果如下:
V O波形如下
将X坐标轴改为到范围
IO波形如下
将X坐标轴改为到范围
电流电压纹波均满足设计要求。