xgboost 参数电路参数意义?

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电压控制型buck-boost电路的原理、分析和参数设计,线性模型
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开关电源转换器是现代电路理论的重要研究对象。作为一种非线性系统,BUCK/BOOST结构DC/DC转换器的控制方式主要有电压和电流控制两种。& && &&&本课题准备利用电感电压平均近似和电容电流平均近似的方法,建立连续模式(CCM)下电压控制型BUCK/BOOST结构DC/DC转换器的线性模型,实现非线性向线性模型的转化,得到由控制到输出的传递函数;在此基础上利用Matlab工具对不同补偿网路的频域特性进行仿真,并对仿真结果进行分析。& && &&&设计内容为:在掌握开关功率变换器技术的原理和典型电路、熟悉MATLAB的Simulink 环境的基础上,搭建连续模式(CCM)下电压控制型BUCK/BOOST结构DC/DC转换器的仿真电路,建立其线性模型,得到由控制到输出的传递函数,对系统进行补偿,使系统的稳定性达到最优。并进行仿真分析,调整电路结构、元件参数和仿真参数,以期得到理想效果,满足课题设计技术指标的要求。& && &&&主要技术指标: 1.开关频率&100kHz&&2.功率&100W成果形式:以Simulink 为工具的系统仿真框图、仿真分析结果;合理的连续模式下电压控制型BUCK/BOOST结构DC/DC转换器的仿真电路,数学模型及其仿真结果;相应的设计。
上述为我的课题要求,本人已经完成了电路图的搭建。
现在急需:BuckBoost电路的原理和分析,并且相应的单环电压控制的参数设计,和课题提到的线性模型和控制到输出的传递函数。希望高人指导。
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matlab/simulink仿真之一——Boost电路收藏
本人学习电气工程大概几年了,希望把自己的一些知识与大家分享。电气初学者在学习电路/电机/电力电子等专业基础课程甚至是毕业设计时,难免有一些困惑。本人希望通过一些基本的仿真,加深对一些典型电路的分析,希望大家多多批评指正。本帖会不断更新!这是本人利用matlab/simulink软件进行的一个非常简单的Boost converter 的仿真,输入电压为200V,输出电压为400V,控制方式是PWM,占空比0.5。希望批评指正,多多交流!!!
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这个不难,输出波形不像simulink的。
仿真2——Buck电路这是最基本的buck电路,仿真参数用的是电力电子教材(王兆安第五版)的例题
闭环的呢?
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楼主会ansys之类的吗
请问有没有psse仿真?
matlab的版本,下载链接扔出来
能加扣求代吗电力电子
向前辈请教一下,,高级电工证、电子仪器仪表装配工、数控车工证。这些东西有用吗?急等
水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水
如果想确定boost或buck的容量,该怎么设置控制?
输出电压不对怎么办
楼主会用MATLAB建立变电站的仿真吗
你这是电力电子的仿真建模,有没有电力系统的?
楼主能说一下back和boost的参数设置吗
boost 电路中PWM是什么模块
整流,逆变
楼主问一下simulink中可以仿过电压导通开关,比如当开关两端电压达到1V时开关导通
大神。在没,
请问一下你的电感、电容、电阻的参数是如何设置的?
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boost电路参数意义及计算方法。?
08:54:02  
新手上路求带。
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输出电容的选择和你的开关频率占空比还有纹波的要求有关,和电感量没有直接关系。也就说没有所谓的搭配关系影响效率和MOS发热。
我感觉你的电感选小了,或者频率选低了。电感选小了 电感充电迅速完成,之后管子没有关断导致电感成了直流电阻负载,消耗电能并导致MOS发热。如果频率高的话可以缓解这种状况,但是增加电感量是根本。
再有Mos发热还跟你的开关时间有关系,就是说加在mos管G极的信号是不是很好的方波,因为mos从截至到饱和必须划过放大区,而放大区的结功耗要大的多。所以要求换过放大区的时间越短越好,就要求信号的上升下降沿要足够陡峭。而mos管本G极和与DS之间是由比较的结电容的。所以要求mos前面的电路要有一定的驱动能力。
下面是从网上看到的一个计算用例。你试一下。
已知参数:
输入电压:12V
输出电压:18V
输出电流:1A
输出纹波:36mV
工作频率:100KHz
************************************************************************
稳定工作时,每个开关周期,导通期间电感电流的增加等于关断期间电感电流的减少,即Vi*don/(f*L)=(Vo+Vd-Vi)*(1-don)/(f*L),整理后有
don=(Vo+Vd-Vi)/(Vo+Vd),参数带入,don=0.572
先求每个开关周期内电感初始电流等于输出电流时的对应电感的电感量
其值为Vi*(1-don)/(f*2*Io),参数带入,Lx=38.5uH,
deltaI=Vi*don/(L*f),参数带入,deltaI=1.1A
当电感的电感量小于此值Lx时,输出纹波随电感量的增加变化较明显,
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60Wboost电路的设计讲解.doc20页
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电力电子技术课程设计
课题:60W boost电路的设计
学号 姓名 专业 电气工程及其自动化 系别 电子与电气工程学院 指导教师 陈万 2015年6月
一、总体设计思路 3 1.1设计的目的 3 1.2实现方案 3
二、直流稳压电源设计 4
2.1电源设计基本原理 4
2.2稳压电源总电路设计 6
三、boost主电路设计 8 3.1boost电路工作原原理 8
四、控制电路设计 11 4.1PWM控制芯片SG.2控制电路原理 13
五、驱动电路设计 14 5.1IGBT对驱动电路的影响............................................................................................14 5.2驱动电路基本原理................................................................................................... 14
六、结论.......................................................................................................................................16七、心得体会...............................................................................................................................16八、附录
一、 总体设计思路
升压斩波电路是最基本的斩波电路之一,利用升压斩波电路可以实现对直流的升压变化。所以,升压斩波电路也可以认为是直流升压变压器,升压斩波电路的应用主要是以Boost变换器实现的。升压斩波电路的典型应用有:一、直流电动机传动,二、单相功率因数校正(Power Factor Correction PFC)电路,三、交直流电源。直流升压斩波电路的应用非常广泛,原理相对比较简单,易于实现,但是,设计一个性能较好变压范围大的Boost变换器并非易事,本设计的目的也就在于寻求一种性能较高的斩波变换方式和驱动与保护装置。
本设计主要分为五个部分:一、直流稳压电源(整流电路)设计,二、Boost变换器主电路设计,三、控制电
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