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时间:2020-08-09
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1、一、BUCK电路开环仿真1、BUCK电路输入电压为300VDC,输出电压为120VDC,负载为R为20欧姆,开关的工作频率为50kHz,纹波电压为输出电压的0.5%,计算占空比D,输出电流的平均值Io,临界电感Lc(若电感大于Lc则工作在CCM模式,若电感小于Lc则DCM模式),工作在临界模式下,输出电容的最小值。,,2、电路图如图1所示,输入电压为V1=300VDC,开关管用理想开关S代替,其V2为Vpluse是直流脉冲供电电源,为S1提供驱动电压,D1为BUCK的续流二极管,L1为滤波电感,C1为滤波电容,R1=20欧姆为负载。其中V2的
2、参数设置为V1为低电平时的电压,一般设为0,V2为高电平时的电压,一般设为比开关的开启电压高即可,例如开关的开启电压为Von=3.0V,可以设V2为10V,TD为延迟时间,TR为脉冲的上升时间,TF为脉冲的下降时间,PW为脉冲宽度,PER为脉冲的周期。图1BUCK仿真电路图按如下的步骤仿真:(1)当L1=120uH时,电容C1的值取50uf,观察并记录L1上的电流波形(2)当L1<120uH时(如80uH),电容C1的值取50uf,观察并记录L1上的电流波形(3)当L1>120uH时(如200uh),电容C1的值取50uf,观察并记录L1上的
3、电流波形(4)当C1=50uF时,L1=120uH,观察并记录C1上的电压波形(5)当C1<50uF时(如20uF),L1=120uH,观察并记录C1上的电压波形(6)当C1>50uF时(如80uF),L1=120uH,观察并记录C1上的电压波形将R1换成30欧和10欧重复上面的(1)到(6)步骤,并自己总结一下电路在CCM模式和DCM模式的工作情况。二、Boost电路开环仿真1、Boost电路输入电压为200VDC,输出电压为400VDC,负载为R为40欧姆,开关的工作频率为50kHz,纹波电压为输出电压的0.25%,计算占空比D,输出电流
4、的平均值Io,临界电感Lc(若电感大于Lc则工作在CCM模式,若电感小于Lc则DCM模式),当模式下,输出电容的最小值。,,2、电路图如图2所示,输入电压为V1=200VDC,开关管用理想开关S1代替,其V2为Vpluse是直流脉冲供电电源,为S1提供驱动电压,D1为Boost的续流二极管,L1为电感,C1为滤波电容,R1=40欧姆为负载。其中V2的参数设置为V1为低电平时的电压,一般设为0,V2为高电平时的电压,一般设为比开关的开启电压高即可,例如设开关的开启电压为Von=3.0V,可以设V2为10V,TD为延迟时间,TR为脉冲的上升时间,
5、TF为脉冲的下降时间,PW为脉冲宽度,PER为脉冲的周期。图2Boost仿真电路图按如下的步骤仿真:(1)当L1=50uH时,电容C1的值取100uf,观察并记录L1上的电流波形(2)当L1<50uH时(如30uH),电容C1的值取100uf,观察并记录L1上的电流波形(3)当L1>50uH时(如100uh),电容C1的值取100uf,观察并记录L1上的电流波形(4)当C1=100uF时,L1=50uH,观察并记录C1上的电压波形(5)当C1<100uF时(如50uF),L1=50uH,观察并记录C1上的电压波形(6)当C1>100uF时(如
6、400uF),L1=50uH,观察并记录C1上的电压波形将R1换成100欧和10欧重复上面的(1)到(7)步骤,并自己总结一下电路在CCM模式和DCM模式的工作情况。三、反激电路的开环仿真1、设反激电源输入电压为300VDC,输出电压为20VDC,负载为R=5欧姆电阻,开关频率为100kHZ,变压器的原副变比为n=10(设原边电感为1MH,副边电感为10uH),计算占空比D(此时工作在CCM模式),输出电容C1=100uf。根据,可以计算出D=0.42、电路图如图3所示,输入电压为V1=300VDC,开关管用理想开关S1代替,其V2为Vplu
7、se是直流脉冲供电电源,为S1提供驱动电压,D1为二极管,TX1为变压器,C1为滤波电容,R1=5欧姆为负载。其中V2的参数设置为V1为低电平时的电压,一般设为0,V2为高电平时的电压,一般设为比开关的开启电压高即可,例如设开关的开启电压为Von=3.0V,可以设V2为10V,TD为延迟时间,TR为脉冲的上升时间,TF为脉冲的下降时间,PW为脉冲宽度,PER为脉冲的周期。图3flyback电路开环仿真图按如下的步骤仿真:(1)当R=5时,观察并记录C1上的电压波形和变压器副边的电流波形;(2)当R=1时,观察并记录C1上的电压波形和变压器副边
8、的电流波形;(3)当R=10时,观察并记录C1上的电压波形和变压器副边的电流波形;(4)当R=20时,观察并记录C1上的电压波形和变压器副边的电流波形;(5)当R=
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