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boost调压电路仿真 评分:

基于boost的仿真,非常适合初学者..一定要点赞哦

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u012109745 不能用啊。。
2015-01-05
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boost调压电路仿真

基于boost的仿真,非常适合初学者..一定要点赞哦

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boost电路仿真

boost电路仿真,经过仿真,可以使用,该仿真模型是基于MATLAB平台设计的,可以实现升压稳压输出

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基于Simulink的DCDC电路的仿真模型-boost.mdl

基于Simulink的DCDC电路的仿真模型-boost.mdl 1 降压BUCK变换器 2 升压BOOST变换器 3 升降压(BUCK-BOOST)变换器 4 丘克(CUK)变换器

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数控Boost型升压开关稳压电源设计.pdf

数控Boost型升压开关稳压电源设计pdf,通过升压式开关电源可以很稳定的输出所需电压值。该系统以Boost升压拓扑电路为主回路,采用TL494作为开关稳压电源的核心控制芯片,采用TPS2812驱动MOS管,实现了输出电压16V~36V任意可调,最大输出电流2A,以及输出过流保护功能

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直流升降压电路simulink模型 完美运行

升降压完美解决,boost升降压电路,MATLAB可以运行。simulink

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开关稳压电源

本系统是以MSP430F449为运算核心、TL494为控制核心的Boost型开关稳压电源。系统以Boost型DC-DC电路为依托,采用脉宽调制技术(PWM),以TL494作为PWM波形发生器,通过控制开关管的导通来达到恒压输出的目的。由于采用数字式闭环控制回路,系统具有较高的稳定性,最终输出数字可调,由于采用软开关无损吸收技术效率可达85%以上,具有较小的电压调整率和负载调整率,人机交互界面友好,较好的完成了要求的一系列指标。

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开关稳压电源的系统设计

系统基于开关电源的工作原理,采用SG3525PWM脉宽控制器实现对Boost升压斩波电路稳压输出。SG3525片内集成有5.1V基准电压源(精度可达到5.1±1%V)、双门限比较器(与外部的接口电路构成振荡器)、温度补偿电路、过流保护电路、两级差分放大器等。该系统电路主要包括整流滤波电路、Boost升压斩波电路、过流保护电路、稳压反馈电路、PWM控制电路和显示电路部分。开关电源输出电压可以实现在28V~37V之间平滑调节。为了能使系统获得安全稳定运行的条件,又增加了系统电路保护自锁单元

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基于单片机逆变稳压电源的设计

1 系统交流稳压工作原理 交流输人电压经过共模抑制环节后,再经过工 频变压器降压,然后整流得到一个直流电压,此电压 经过Boost电路进行升压,在直流环上得到一个符 合要求的直流电压。DC AC逆变电路采用全桥逆 共模抑制 电路 工频变压 电路 变电路。为保证系统可靠运行,防止主电路对控制 电路的影响,采用主、控电路完全隔离的方法,即驱 动信号用光耦隔离,反馈信号用变压器隔离,辅助电 源用变压器隔离。 系统由主电路和控制电路组成。主电路包括共 模抑制电路、工频变压电路、整流电路、DC.DC升压 电路、DC.AC变换电路。控制电路分两部分。其中 一部分,以PIC16F877为核心,包括电压采集电

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开关稳压电源设计报告

摘要:设计的开关稳压电源,其系统硬件由三个环节组成,即整流滤波环节、直流-直流升压变换(DC-DC)环节、以及测控与键盘显示环节。整流滤波采用二极管桥式整流后加电容滤波电路;由脉宽调制芯片TL494为控制器构成BOOST原理的升压型DC-DC变换器;测控环节由内带A/D转换器的紧缩型单片机STC12C5412AD和简易键显电路及串行D/A转换器构成。软件配合A/D、D/A实现了电压电流的测量和输出电压的步进调整。经测试,系统输出电压范围、最大输出电流、电压调整率、负载调整率、纹波电压峰峰值、DC-DC变换器效率和动作电流的各项指标达到题目要求,同时发挥部分指标的也均能达到题目要求。

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基于UC3843的稳压开关电源设计

系统基于开关电源的工作原理, 采用UC3843 高性能电流模式控制器实现对Boost 升压斩波电路稳压 输出。U C3843 片内集成有微调的振荡器放电电流 (可精确控制占空比)、电流模式工作频率 (可到500 kHz)、 自动前馈补偿、锁存脉宽调制 (可逐周限流)、内部微调的参考电压 (带欠压锁定)、欠压锁定 (带滞后)、低启 动和工作电流等。该系统电路主要包括整流滤波电路、DC- DC 变换电路、过流保护电路、稳压反馈电路和单片 机控制电路部分。开关电源输出电压可以实现在30 V~36 V 之间程控输出, 最大输出电流2 A, 效率大于等于 85%。为了能使系统获得较高的输出电压细分数,

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基于闭环PMW控制的开关稳压电源设计

基于单片机与电力电子技术,设计一种开关稳压电源。采用改进型Boost直流斩波电路作为DC-DC变换器的主要部分。

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基于MSP430单片机的开关稳压电源设计

MSP430系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSignal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC-DC主回路采用Boost升压斩波电路。

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电子设计文档--开关稳压电源

采用升压斩波电路(Boost Chopper)拓扑结构,结合脉宽调制芯片UC3843,系统形成闭环控制,经AD采样,结合PID控制算法调节DA输出叠加到UC3843的反馈电压,同时UC3843也可自动稳压,实现了稳压电源的高精密输出和智能调控。

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TL494 开关稳压电源设计报告

计的开关稳压电源,其系统硬件由三个环节组成,即整流滤波环节、直流-直流升压变换(DC-DC)环节、以及测控与键盘显示环节。整流滤波采用二极管桥式整流后加电容滤波电路;由脉宽调制芯片TL494为控制器构成BOOST原理的升压型DC-DC变换器;测控环节由内带A/D转换器的紧缩型单片机STC12C5412AD和简易键显电路及串行D/A转换器构成。软件配合A/D、D/A实现了电压电流的测量和输出电压的步进调整。经测试,系统输出电压范围、最大输出电流、电压调整率、负载调整率、纹波电压峰峰值、DC-DC变换器效率和动作电流的各项指标达到题目要求,同时发挥部分指标的也均能达到题目要求。

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基于UC3842开关稳压电源的设计

开关电源是一种效率很高的电源变换电路,通过对Boost型开关电源作详细的数学推导后得到准 确数据。该系统包括整流滤波模块、DC-DC变换模块、过流保护及人机接口模块,以Dc—Dc变换器作系统的核心。 采用UC3842作开关电源控制芯片,开关管采用耐高压,导通电阻很小的MOSFET管IRF640。输出滤波电路中用Lc 构成的型网络,同时输出采用单片机采样系统,可显示当前的电流和电压,且通过采样电流实现过流保护功能。 关键词:Boost型开关电源;DC-DC变换模块;整流滤波模块;过流保护模块.

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基于stm32升降压DC-DC设计原理图+程序(0-18v可调输出)

本文采用buck-boost升降压电路设计,输入DC5-12v,经过buck-boost电路后,可输出DC0-18v可调的电压,可输出2A以上电流,采用PID算法自动调节输出设定的稳定电压,其输出稳压误差波动小于0.01v,纹波小于150mv,转换效率>87%,其中按键可任意设定输出的电压大小。

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L6561 功率因数校正器及其应用

1. 电感电流准连续模式APFC电源工作原理分析 APFC电源既要保持输出电压恒定,又要控制输入电流为正弦波,以获得高的功率因数,为了能方便地控制输入电流,APFC电源常采用boost电路。 L6561为一电流准连续模式(TM模式)的APFC控制芯片,即电感电流处于连续模式与断续模式的临界点。其工作原理如下:首先控制芯片生成一电感电流的参考信号,每一开关周期开始时MOS管导通,电感电流线性增加,然后将电感电流的检测信号与参考信号相比,当电感电流检测值等于电感电流参考值时,MOS管关断,电感电流减少,当电感电流降为零时,MOS管再导通,如此周而复始。电感电流的参考信号由系统输出电压检测值与给定

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电子设计.doc

(文件太大无法上传全部,下载的是网盘链接(内含全部文件)!!!)部分资料清单: 0001、PC 机与单片机通信(RS232 协议) 0002、C与VB语言联合在proteus上仿真 0003、IC卡读写仿真 0004、Integrate就医服务平台论文 0005、PC红外线遥控器上位机及电路图 0006、PLC电梯控制系统论文 0007、VB上位机程序控制DS1302时钟的proteus仿真 0008、VB上位机与18b20下位机 0009、八路扫描式抢答器设计论文 0010、比较全面的手机原理资料 0011、采用实时时钟芯片DS1302+AT89C2051的红外遥控LED电子钟 0012、

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msp430书稿开发板

第一章 超低功耗单片MSP430B - 11 - 1.1 单片机概述 - 11 - 1.1.1 MSP430系列单片机的特点 - 11 - 1.1.2 MSP430操作简介 - 11 - 1.1.3 MSP430系列单片机在系统中的应用 - 12 - 1.2 片内主要模块介绍 - 12 - 1.2.1时钟模块 - 13 - 1.2.1.1 MSP430F449的三个时钟源可以提供四种时钟信号 - 13 - 1.2.1.2 MSP430F449时钟模块寄存器 - 14 - 1.2.1.3 FLL+模块应用举例 - 16 - 1.2.2 低功耗结构 - 17 - 1.2.2.1 系统工作模式 -

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msp430控制tl494,电压步进式调节,由键盘设置输出值,电源自动调节到设置值后,恒压输出的开关电源

本实验设计的电源为升压型开关稳压电源 ,开关稳压电源设计输入8V,输出实现10V到30V输出可调。设计输出电流为1A。 本系统由msp430控制,电压步进式调节,由键盘设置输出值,电源自动调节到设置值后,恒压输出

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