8.0 序 工程设计过程主要包括以下几个过程: 1.定义规格与其他设计目标 2.提出一个电路。这是一个创造性的过程,需要利用工程师的实际见识和经验。 3.对电路进行建模。变换器的功率级建模方法已经在第7章给出。系统各元件和其他部分通常使用供应商提供的数据进行建模。 4.对电路进行面向设计 ...
. 阻抗和传递函数图形的构建 通常,我们可以通过观察来绘制近似的bode图,这样没有大量混乱的代数和不可避免的有关代数错误。使用这种方法可以对电路运行有较好的了解。在各种频率下哪些元件主导电路的响应变得很明显,同时合适的近似变得显而易见。近似转折频率和渐近线的解析表达式就可以直接得到。复杂网络的阻抗和传递函数也可以容易构建。因此,可以获得对电路的较好了解,方便设计的工程师修改电路,来获得所需的频 ...
2021-04-11 08:40 0 243 推荐指数:
8.0 序 工程设计过程主要包括以下几个过程: 1.定义规格与其他设计目标 2.提出一个电路。这是一个创造性的过程,需要利用工程师的实际见识和经验。 3.对电路进行建模。变换器的功率级建模方法已经在第7章给出。系统各元件和其他部分通常使用供应商提供的数据进行建模。 4.对电路进行面向设计 ...
8.2 变换器传递函数分析 接下来,让我们推导基本变换器传递函数中的极点,零点和渐近线增益的解析表达式。 8.2.1 示例:Buck-boost变换器的传递函数 Buck-boost变换器的小信号等效电路模型已经在7.2节中推导完成,其结果这里在图8.31中重新给出。让我们来推导并画出 ...
1 引言 系统微分方程的解即为系统的输出响应,通过方程解的表达式,可以分析系统的动态特性。 若绘出输出响应曲线,便能直观地反映系统的动态过程,但其求解过程是十分繁杂的。 对于线性定常系统,传递函数是常用的一种数学模型,是在拉氏变换基础上建立的。 用传递函数描述系统可以免去求解微分方程的麻烦 ...
得到系统传递函数: 从系统输入/输出的角度,系统传递函数为: 上式 ...
该系列为DR_CAN工程数学基础系列视频笔记,详见https://space.bilibili.com/230105574 由于笔者水平有限,文中难免存在一些不足和错误之处,诚请各位批评指正。 一个简单的例子 假设一个系统可以通过以下框图表示: 我们需要构建框图中的内容以实现该传递函数 ...
2.4 Cuk 变换器 作为第二个示例,考虑图2.20(a)的变换器。该变换器执行类似于降压-升压变换器的直流转换功能:它可以增加或减小直流电压的幅值,并且可以反转极性。使用晶体管和二极管的实际实现如图2.20(b)所示。 Fig 2.20 Cuk converter example ...
6.3 变压器隔离 在许多应用场合中,期望将变压器结合到开关变换器中,从而在变换器的输入输出之间形成直流隔离。例如,在离线(off-line)应用中(变换器输入连接到交流公用系统),根据监管部门要求,需要隔离。在这些情况下,只需要在变换器的交流输入端连接一个50Hz或者60Hz的变压器即可 ...
2.3 Boost 变换器实例 图2.13(a)所示的Boost变换器器是另一个众所周知的开关模式变换器,其能够产生幅值大于直流输入电压的直流输出电压。图2.13(b)给出了使用MOSFET和二极管的开关的实际实现。让我们应用小纹波近似以及电感伏秒平衡和电容电荷平衡的原理来找到该变换器的稳态输出 ...