《开关电源控制》PPT课件.ppt
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1、1,3 电力电子装置的建模及控制技术,3.1 电力电子主电路的建模3.2 系统的传递函数3.3 电压模式和电流模式控制3.4 常用PWM控制芯片,2,3.1电力电子主电路的建模,理想开关模型状态空间平均模型小信号模型典型电力电子电路的传递函数,3,电力电子装置的特点,电力电子装置控制系统结构与常规控制系统比较:1.相同点:分析思路及分析方法相近2.不同点:控制对象模型复杂(非线性、时变等),图1 电力电子装置控制系统结构,4,电力电子主电路的建模,器件模型微模型宏模型即使不考虑器件开关过程器件的复杂性电力电子电路模型也是非线性的电力电子器件的理想开关模型对控制系统的建模和分析已经足够精确,5,
2、电力电子主电路的建模,电力电子主电路的建模理想开关模型(时变、非线性)状态空间平均模型(定常、非线性)小信号模型(定常、线性),6,理想开关模型,理想开关模型,开关导通期间:开关关断期间:,7,理想开关模型,理想开关模型选取为iL、uC状态变量,电路的状态方程可表示为:,8,理想开关模型,理想开关模型,横坐标:时间(s)a)uC 单位V b)iL 单位A利用理想开关模型求得的数值解,9,状态空间平均模型,状态平均模型,即,10,状态空间平均模型,状态平均模型,横坐标:时间(s)a)uC 单位V b)iL 单位A利用状态空间平均模型求得的数值解,11,小信号模型,在电路工作点处对方程进行线性化得
3、:,12,小信号模型,对降压斩波电路在电路工作点处对方程进行线性化得:,13,传递函数模型,对状态方程进行拉氏变换:,14,传递函数模型,对降压斩波电路求得传递函数为:,15,获得传递函数模型的其他方法,对降压斩波电路在一个开关周期内求平均得:,16,降压斩波电路的频率特性,Uo(s)d(s),17,不同电路的等效,18,升压斩波电路的小信号模型,升压斩波电路经过状态空间平均及工作点处线性化后,系统的传递函数:,19,升压斩波电路的频率特性,20,升降压斩波电路的小信号模型,升降压斩波电路经过状态空间平均及工作点处线性化后,系统的传递函数:,21,不同电路的等效,升降压斩波电路,反激电路,22
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