升降压型电路仿真与分析.doc

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1、升降压型电路仿真与分析(开 关 稳 压 电 源) 专业:自动化专业 班级:13gb自动化1班 学号:01310221Y11 姓名:徐又进 目录一.电路原理.1二仿真电路原理图.1三电感电流连续工作模式.2四电感电流断续工作模式.3五.总结.5一.电路原理当可控开关IGBT处于通态时,电源Ui经TGBT向电感L供电使其储存能量,此时电流为i1。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IGBT关断,电感L中储存的能量向负载L释放,电流为i2。负载电压极性为上正下负,与电源电压极性相反。稳态时,一个周期T内电感L两端电压UL对时间积分为零。当IGBT处于通态期间,UL=E;而当IGB

2、T处于断态期间,UL=-Uo。于是Uiton=Uotoff,所以输出电压为Uo/Ui=-D/(1-D). (等式右边负号表示升降压型电路的输出电压与输入电压极性相反,其电压值既可高于其输入电压,也可低于其输入电压)该电路存在两种工作模式:电感电流连续工作模式、电感电流断续工作模式 两种工作模式的临界条件:L/(RTs)(1-D)2/2 升降压(Buck-Boost)型电路原理图二仿真电路原理图三电感电流连续工作模式 L/(RTs)(1-D)2/21.参数设置 输入电压Ui=12V脉冲信号周期T=4e-5 及 占空比D=35%电阻R=20 电容C=2.0e-7F 电感L=1.6e-3H2.仿真波

3、形图3电路分析1开关管S导通,输入电压等于电感两端电压,即Ui=UL,电感电流iL逐渐上升,二极管VD处于截止。2开关管S关断,二极管处于导通状态,电感通过二极管VD向电容C放电,电感电流iL逐渐下降至零。四电感电流断续工作模式 L/(RTs)(1-D)2/21.参数设置 :输入电压Ui、脉冲信号周期及占空比D与电感电流连续工作模式下相同 电阻R=20 电容C=2.0e-7F 电感L=1.6e-5H2.仿真波形图 3电路分析1S导通,输入电压等于电感两端电压,即Ui=UL,电感电流iL逐渐上升,二极管VD处于截止。2S关断,二极管处于导通状态,电感通过二极管VD向电容C放电,电感电流iL逐渐下降至零。3S关断,电管电流iL保持为零,二极管VD截止,负载R依靠电容C供电。五总结 通过理论的学习,我对升降压型电路有的初步的了解和认识,再通过matlab软件对该电路进行仿真之后,我对升降压型电路在两种不同工作模式下工作时相同点和不同点有了更深的理解。在仿真过程中我遇到了不少问题,搜索了很多资料,和其他的同学通过有效的交流学到了不少有关matlab中的知识,提高了我在电路分析方面的能力,也找到了一些适合自己方法。

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