全桥隔离dc-dc电源仿真

时间: 2023-09-10 21:13:55 浏览: 37
对于全桥隔离DC-DC电源的仿真,可以使用MATLAB Simulink进行建模和仿真。全桥隔离DC-DC变换器模型(DAB-双有源全桥)可以实现高频隔离、电压电流双闭环控制、功率双向流动和ZVS软开关等功能。此外,还可以添加储能电池控制、buck-boost双向变换器、单移相或三移相控制等功能。在仿真模型中,可以使用MATLAB进行建模,并使用Visio图片进行修改和使用。需要注意的是,这些仿真模型仅用于学习和交流使用。\[3\] #### 引用[.reference_title] - *1* [双主动桥隔离双向DC-DC变换器(二) 基本特性](https://blog.csdn.net/qq_40678163/article/details/104145902)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *2* [三相可控全桥整流与DC Buck变换电路设计仿真问题汇总](https://blog.csdn.net/AQRSXIAO/article/details/129020663)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *3* [高频隔离DC DC变换器模型(DAB-双有源全桥),基于MATLAB Simulink建模仿真](https://blog.csdn.net/2301_77866396/article/details/130386921)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]

相关推荐

对于DC-DC电源的PADS布局,可以按照以下步骤进行: 1. 确定布局区域:首先确定在PCB上分配给DC-DC电源的适当区域。考虑电源的尺寸和热量产生情况,选择一个足够大的区域。 2. 定位输入输出电容:根据DC-DC电源的设计要求,确定输入和输出电容的位置。输入电容应靠近电源的输入端,输出电容应靠近输出端。 3. 安放电感与滤波元件:根据设计要求,放置电感和滤波元件。这些元件通常放置在输入和输出电容的附近,以减小电源的噪声和干扰。 4. 连接器位置:考虑连接器的位置,以便方便地连接输入和输出电源线。确保连接器与其他元件之间有足够的间距以防止干扰。 5. 地线布局:布置地线以确保良好的回路和去耦。地线应尽可能宽,且与其他信号线分开走。 6. 敷铜填充:根据需要,在布局区域内添加敷铜填充来提供良好的热传导和接地。 7. 路由信号线:根据布局需求,路由输入和输出线路。确保信号线与其他元件的间距足够,并避免交叉干扰。 8. 添加保护元件:根据需要,添加保护元件,如过流保险丝、稳压器等。 9. 进行电磁兼容性考虑:在布局过程中,请确保考虑并满足电磁兼容性(EMC)的要求。这包括减少信号线的串扰、尽量缩短地线长度、防止辐射等。 最后,完成布局后,进行适当的电路仿真和测试,以确保DC-DC电源的性能和可靠性。请注意,此处提供的是一般性的布局指导,具体布局方案应根据具体DC-DC电源设计需求进行调整。
TPS5450是一种数控DC-DC电源。在升压和降压DC-DC变换器中,可以使用数字电位器来对输出电压进行校准和调节。数字电位器是一种数控电阻大小的器件,通常用于校准系统精度和控制系统参数的大小。\[1\] DC/DC电源电路的优点是功耗低、效率高,支持多种变换方式,包括升压、降压和反相。它还支持大电流的输出,并能实现输入输出端的隔离。然而,DC/DC电源电路的缺点是纹波较大,电路设计较为复杂,成本相对较高,并且在输入端和输出端存在较大的延时。\[2\] 对于TPS5450数控DC-DC电源,可以使用数字电位器来调节反馈电阻,从而获得所需的输出电压。例如,当数字电位器调节到特定数值时,可以计算出对应的输出电压。\[3\] 总之,TPS5450是一种数控DC-DC电源,可以使用数字电位器来校准和调节输出电压。它具有功耗低、效率高的优点,支持多种变换方式,并能实现大电流输出和输入输出端的隔离。 #### 引用[.reference_title] - *1* *3* [数字电位器在DC-DC变换器中的应用](https://blog.csdn.net/weixin_38166557/article/details/99137028)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^control_2,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *2* [S-002 DC-DC电源设计](https://blog.csdn.net/qq_37120496/article/details/129098597)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^control_2,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]

最新推荐

一种高频推挽DC-DC变换器设计方案

该方案采用推挽逆变-高频变压-全桥整流设计了24VDC输入-220VDC输出、额定逆变输出功率600W的DC-DC变换器,并采用AP法在详细分析推挽逆变工作原理的基础上,分析了方案设计中的注意事项。实验结果表明该方案是一种...

【剖析】隔离型全桥DC-DC电源的设计方案

导读: 全桥结构在电路设计当中有着相当广泛的作用。本文介绍了一种基于全桥DC-DC的隔离电源设计。

全桥DC-DC变换器的工作原理与控制方式

本文为读者介绍了全桥DC-DC变换器的工作原理与控制方式 ,供读者参考学习,希望对读者有所帮助。

一种高效、可靠的紧凑型DC-DC隔离电源电路设计

本文详细为读者介绍了一种高效、可靠的紧凑型DC-DC隔离电源电路设计,供读者参考学习。

基于UC3843芯片的高效DC-DC模块电源设计

介绍UC3843主要特点与典型应用电路, 提出了一种基于UC3843芯片的DC /DC模块电源实现方案, 结构简洁, 工作可靠, 转换效率高, 对DC /DC转换模块设计有一定参考价值。

基于HTML5的移动互联网应用发展趋势.pptx

基于HTML5的移动互联网应用发展趋势.pptx

混合神经编码调制的设计和训练方法

可在www.sciencedirect.com在线获取ScienceDirectICTExpress 8(2022)25www.elsevier.com/locate/icte混合神经编码调制:设计和训练方法Sung Hoon Lima,Jiyong Hana,Wonjong Noha,Yujae Songb,Sang-WoonJeonc,a大韩民国春川,翰林大学软件学院b韩国龟尾国立技术学院计算机软件工程系,邮编39177c大韩民国安山汉阳大学电子电气工程系接收日期:2021年9月30日;接收日期:2021年12月31日;接受日期:2022年1月30日2022年2月9日在线发布摘要提出了一种由内码和外码组成的混合编码调制方案。外码可以是任何标准的二进制具有有效软解码能力的线性码(例如,低密度奇偶校验(LDPC)码)。内部代码使用深度神经网络(DNN)设计,该深度神经网络获取信道编码比特并输出调制符号。为了训练DNN,我们建议使用损失函数,它是受广义互信息的启发。所得到的星座图被示出优于具有5G标准LDPC码的调制�

利用Pandas库进行数据分析与操作

# 1. 引言 ## 1.1 数据分析的重要性 数据分析在当今信息时代扮演着至关重要的角色。随着信息技术的快速发展和互联网的普及,数据量呈爆炸性增长,如何从海量的数据中提取有价值的信息并进行合理的分析,已成为企业和研究机构的一项重要任务。数据分析不仅可以帮助我们理解数据背后的趋势和规律,还可以为决策提供支持,推动业务发展。 ## 1.2 Pandas库简介 Pandas是Python编程语言中一个强大的数据分析工具库。它提供了高效的数据结构和数据分析功能,为数据处理和数据操作提供强大的支持。Pandas库是基于NumPy库开发的,可以与NumPy、Matplotlib等库结合使用,为数

appium自动化测试脚本

Appium是一个跨平台的自动化测试工具,它允许测试人员使用同一套API来编写iOS和Android平台的自动化测试脚本。以下是一个简单的Appium自动化测试脚本的示例: ```python from appium import webdriver desired_caps = {} desired_caps['platformName'] = 'Android' desired_caps['platformVersion'] = '9' desired_caps['deviceName'] = 'Android Emulator' desired_caps['appPackage']

智能时代人机交互的一些思考.pptx

智能时代人机交互的一些思考.pptx