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基于MATLAB的升压-降压式变换器的仿真

来源:网络收集 时间:2026-07-03
导读: 西南科技大学 专业方向设计报告 课程名称: 自动化专业方向课程设计 设计名称:基于MATLAB的升压-降压式变换器的仿真 姓 名: 学 号: 班 级: 指导教师: 起止日期: 2011-11-10——2011-12-6 西南科技大学信息工程学院制 方 向 设 计 任 务 书 学生班级:自

西南科技大学

专业方向设计报告

课程名称: 自动化专业方向课程设计 设计名称:基于MATLAB的升压-降压式变换器的仿真 姓 名:

学 号:

班 级:

指导教师:

起止日期: 2011-11-10——2011-12-6

西南科技大学信息工程学院制

方 向 设 计 任 务 书

学生班级:自动0804 学生姓名: 陆 红 伟 学号:20085104 设计名称:基于MATLAB升压—降压式变换器的仿真 起止日期:2011-11-10——2011-12-6 指导教师:李 丽

方 向 设 计 学 生 日 志

基于MATLAB的升压-降压式变换器的仿真

一、摘要

直流斩波电路就是将直流电压变换成固定的或可调的直流电压,也称DC/VC变换。使用直流斩波技术,不仅可以实现调压功能,而且还可以达到改善网侧谐波和提高功率因素的目的。直流斩波技术主要应用于已具有直流电源需要调节直流电压的场合。

直流斩波包括降压斩波电路、升压斩波电路和升降压斩波电路。而利用升压——降压变换器,既可以实现升压,也可以实现降压。

关键词 MATLAB 升压-降压式变换器 斩波电路 仿真

二、设计目的和意义

通过对升压-降压(Boost-Buck)式变换器电路理论的分析,建立基于Simulink的升压-降压式变换器的仿真模型,运用绝缘栅双极晶体管(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。通过仿真分析验证所建模型的正确性。

三、设计原理

升压-降压式变换器电路

图如图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iL和电容

电压u0基本为恒值。

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i1,方向如图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i2,方向如图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uL对时间的积分为零

则 : 0TuLdt 0

当V处于通态期间时,uL E;而当V处于端态期间时,uL u0。

Ut于是,Eton 0off,所以输出电压为:

U ton E Etoff

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2中给出了电源电流i1和负载电流

i2的波形,设两者的平均值分别为I1和I2,

当电流脉动足够小时,有 I1ton toffI 2

可得如下 I2

t0ff

t0n I1 I1 如果V、VD为没有损耗的理想开关时,

则: EI1 U0I2,

其输出功率和输入功率相等,可将其看作直流变压器。

四、详细设计步骤

1、在MATLAB中的Simulink下画出仿真模型。

打开Power System工具箱中的电力电子模块组,分别复制一个IGBT 模块、二极管Diode 模块到模型中。打开IGBT 对话框,按照默认值设置相关参数,并取消内部缓冲电路,即RS=inf、CS=0。

打开电源模块, 复制一个直流电压源模块Us,电压源Us=100V 。

打开元件和接地模块组, 复制一个串联RLC元件模块和一个并联RLC原件模块以及接地模块到模型窗口中打开参数设置对话框, 要将串联的RLC电路改单个L原件,设置参数为R=0Ω、L=5mH,C=inf。将并联的RLC原件模块改成并联的RC模块,设置参数为R=50Ω、L=inf、C=3e-6

从Simulink 信号与系统模块组中复制一个具有两个输出信号的分离器,输入端连接到IGBT 的m 端(用于IGBT 电流和电压的测量), 一个输出端接到示波器Scope 的输入端上。

从Simulink 输入源模块组中复制一个脉冲发生器模型模型窗口中,命名为Pulse并将其输出接到IGBT 的门极上。

从连接器模块组中复制两个T 连接器到仿真模型窗口中, 作为多元件连接的节点。

2、设计仿真电路模型图如图3所示:

负载为阻性RLC时:

负载为电容C时:

负载为RLC串接反电动势:

图3 升压-降压式变化器仿真电路模型图

3、仿真

打开仿真参数窗口, 选择ode23tb 算法,相对误差设置为 1e-03,开始仿真时间设置为0,停止仿真时间设置为 0.002s

打开脉冲发生器窗口,参数设置:幅值=10,周期=0.0001,占空比分别为30%、50%、75%。

通过示波器可以得出在不同的占空比下,IGBT的电流值,电感的电流值以及负载的电压值,波形图如下。其中,Ic为IGBT电流,Il为电感电流,V为负载输出电压

1、当负载为RLC时,设置参数为R=50Ω、L=inf、C=3e-6F,观察输出波形。 a、图4为占空比为30%时, Ic、V、Il的值

图4占空比为30%时Ic、V、Il的值

b、占空比为50%时Ic、V、Il的值

图5占空比为50%时Ic、V、Il的值

c、占空比为75%时Ic、V、Il的值

图6 占空比为75%时Ic、V、Il的值

2、改变电路中电容C值,设置参数C=3e-5F,R=0Ω,观察输出值。 a、占空比为30%时,以下分别为Ic、V、Il的值

图7占空比为30%时 Ic、V、Il的值

b、占空比为50%时,以下分别为Ic、V、Il的值

图8 占空比为50%时Ic、V、Il的值

C、占空比为75%时,以下分别为Ic、V、Il的值

图9 占空比为75%时 Ic、V、Il的值

3、在负载为串联RLC和反电动势E串联情况下,设置参数E=20V、R=50Ω、L=inf、C=3e-6F;仿真参数中的停止时间修改为0.01s。观察在不同占空比下的输出

a、当占空比为30%时,以下分别为Ic、V、Il的值

图10 当占空比为30%时Ic、V、Il的值

b、占空比为50%时,以下分别为Ic、V、Il的值

图11 占空比为50%时Ic、V、Il的值

c、占空比为75%时,以下分别为Ic、V、Il的值

图12 占空比为75%时Ic、V、Il的值

五、仿真结果分析:

分析仿真结果可得:在改变占空比——既导通角α是,就可相应地改变负载的电压值。当0<α<0.5时为降压,当0.5<α<1时为升压

仿真中,在负载为RLC的情况下,α= 0.3时,如图4,输出电压比电源电压低,仿真得到的负载电压在示波器显示中数值在40V时保持稳定,达到了降压的效果,α=0.5时,如图5所示,负载电压在示波器显示中数值稳定在100V,则和电源电压一样,此时电路既没有升压也没有降压,而当α=0.75时,如图6所示,仿真得到的负载电压在示波器显示中数值在220V时保持稳定,达到了升压的效果。在负载为电容C的情况下,通过图7—图9可得,当导通角α= 0.3时,负载输出的电压值明显小于电源电压;而α= 0.75时,负载输出的电压高于电源电压。而在负载为串联RLC和反电动势E串联情况下,在和负载为RLC的情况作对比即观察图4与图10可以明显得出结论,此时的输出电压V=U+E(其中U为负载在仅有RLC情况下的输出电压,E为接入电路中反电动势的设置值),因此该电路负载的输出电压的最小值为E。在改变导通角的时候就 …… 此处隐藏:3593字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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