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基于Boost变换的蓄电池充电电路的设计下载
weixin_39821526
2019-07-15 02:00:29
基于Boost变换的蓄电池充电电路的设计,电力电子中常见的变换
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//download.csdn.net/download/yjddd1987/3242287?utm_source=bbsseo
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基于
Boost
变换
的
蓄电池
充电
电路
的
设计
基于
Boost
变换
的
蓄电池
充电
电路
的
设计
,电力电子中常见的
变换
双向DC/DC
变换
器
本系统以同步整流
电路
为核心构成双向 DC/DC
变换
器,该
变换
器依据 Buck 和
Boost
电路
在拓扑互为对偶,实现电能的双向传输,同时采用同步整流技术, 使得
电路
可以在两种工作状态下实现自适应换流。本系统采用 msp430 单片机产 生 PWM 信号, IR2110 作为 MOS 管栅极驱动器,进行闭环数字 PI 控制,从而实现 对
电路
的恒流、恒压控制。测试结果表明:当
变换
器在
充电
模式下,输入电压和
充电
电流在较宽范围内变化时,
变换
器具有良好的电流调整率和优异的电流控制 精度,电流步进实现 10mA 可调;在放电模式下,
电路
具有良好的电压调整率。 同时,系统还实现了
充电
电流的测量与显示,测量精度达到 1mA。同时,
变换
器 实现了非常高效的电能转换,
充电
模式下效率达到 94%,放电模式下效率达到 97%。此外,本
设计
可实时监测
蓄电池
荷电状态(SOC)并进行显示。
Socket编程系列之5:
Boost
开发及ASIO异步网络聊天室编程实
Socket编程系列初步计划:Socket编程系列之1:Linux-API网络编程入门实战Socket编程系列之2:Windows-API网络编程入门实战Socket编程系列之3:Libevent网络编程入门实战Socket编程系列之4:Libcurl网络编程入门实战Socket编程系列之5:
Boost
-ASIO网络编程入门实战Socket编程系列之6:Libuv网络编程入门实战----------------------------------------------------Socket编程系列之5:
Boost
开发及ASIO异步网络聊天室编程实战我将大龄大家从
Boost
小白入门基础知识开始,然后搭建开发环境,并亲手编译源码。然后详细分析
Boost
智能指针及内存池管理、线程、同步、多线程、线程池、IPC等知识,并动手练习。然后学习并分析总结高级函数特性,包括
Boost
.Function/Bind/Lambda等编程技术。最后进行
Boost
.ASIO入门的网络编程知识,包括同步编程、异步编程、UDP、异步网络聊天室等,并动手实践。
光伏发电用DC-DC
变换
器的研究
摘要:世界能源危机的加剧使得光伏发电得到了长足的发展并已成为新能源利用的主流之一。当前,随着太阳能电池和电力电子技术的不断进步,光伏发电不断向大功率、高效率、高功率密度方向发展,伴随的对系统关键平衡设备性能的要求也越来越高。 本文针对系统关键平衡设备中的DC/DC
变换
器展开研究,总结了应用于系统中的常用拓扑和各自使用范围;探讨了应用软开关技术、三电平技术于系统中的必要性;详细分析了Buck-
Boost
三电平
电路
和ZVZCS
Boost
电路
并提出了一种升压型移相全桥ZVZCS DC/DC
变换
器
电路
。为使太阳能电池最大功率输出,给出了几种基于DC/DC
变换
器的最大功率跟踪算法并分析了各自优缺点和适宜采用的场合。从系统安全性考虑,对DC/DC
变换
器的电磁兼容性进行了初步
设计
。在文章的最后,采用软开关DC/DC
变换
器
电路
,构建了
蓄电池
充电
控制器系统和无变压器联网逆变器系
STM32F334数字电源开发板 51单片机数字电源 同步整流BUCK/
BOOST
双向DC-DC转换器 升降压转换器 恒压恒流-
电路
方案
本
设计
是基于STM32F334 数字电源开发板
设计
,高效同步buck,
boost
,buck-
boost
双向DC-DC转换器,支持恒压恒流供电。STM32F334xx 微控制器具有高分辨率定时器 ( HRTIM)外设,可产生多达 10 个信号,能够处理用于控制、同步或保护的各种不同输入信号。其模块化架构允许对大部分转换拓扑和多并联转换器进行处理,并可在运行中重新配置它们。 STM32F334 的HRTIM功能可以产生互补等各PWM波形,该定时器最大计数频率高达4.608G,时间控制精度高达217ps。笔者参考STM32F334
设计
手册,完成了高精度PID的数字电源。buck,
boost
,buck-
boost
均为同步整流技术,输入输出LC滤波,使得重载/轻载纹波均低于100mV,PID响应环路小于10us。STM32F334 数字电源开发板
电路
功能如下: STC15 PID 数字电源 BUCK/
BOOST
同步整流开发板视频链接: https://v.youku.com/v_show/id_XMzMzOTA4NzM5Ng==.htm... STM32 PID 数字电源 BUCK/
BOOST
同步整流开发板视频链接: https://v.youku.com/v_show/id_XMzMzOTM2MjQwOA==.htm... STM32 PID 数字电源 BUCK-
BOOST
升降压同步整流开发板视频链接: https://v.youku.com/v_show/id_XMzMzOTA4NzUyMA==.htm... 淘宝链接: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.106770... https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.106770... https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.201410... BUCK开发版基本电气 输入端口为A端口 指标输入电压:10~55V,输出电压:5~50V 电流:在良好的散热条件下,最大电流不超过6A 功率:在良好的散热条件下,最大功率不超过200w 高效率
设计
,支持的最大效率最大96% 输出纹波:LC滤波,低纹波 散热情况:100W无需要散热片;100W以上,需要良好的散热条件 调压调流方式:UART控制,写入相应的格式进行调压调流。或通过按键 进行调整。 显示窗口:IIC OLED12864 与电脑串口软件。
Boost
开发版基本电气 指标输入电压:10~55V,输出电压:12-60V 电流:在良好的散热条件下,最大电流不超过6A 功率:在良好的散热条件下,最大功率不超过200w 高效率
设计
,支持的最大效率超过97% 输出纹波:LC滤波,低纹波 支持串口调压调流,PID算法,良好的响应时间。过压过流打嗝保护。 散热情况:100W无需要散热片;100W以上,需要良好的散热条件。 调压调流方式:UART控制,写入相应的格式进行调压调流。或通过按键 进行调整。 显示窗口:IIC OLED12864 与电脑串口软件。 Buck-
Boost
升降压开发版基本电气 指标输入电压:10~55V,输出电压:5~50V,无缝切换,但是尽量避免切换点 电流:在良好的散热条件下,最大电流不超过6A 功率:在良好的散热条件下,最大功率不超过150w 高效率
设计
,支持的最大效率超过 BUCK 最大92%,
Boost
最大93%,如果加入防反接
设计
,效率会偏低2-3%个点。 输出纹波:LC滤波,低纹波 支持串口调压调流,PID算法,响应时间较差,使用于
蓄电池
充电
。过压过流打嗝保护。 散热情况:100W无需要散热片;100W以上,需要良好的散热条件。 调压调流方式: UART控制,写入相应的格式进行调压调流。或通过按键进行调整。 显示窗口:IIC OLED12864 与电脑串口软件。 STM32开发板综述: STC15 开发板综述: 在 STM32 微控制器中, STM32F334xx 产品的目标市场是需要高度精确计时数字信号、尤其是数字功率转换应用的细分市场。包括:数字电源;照明;不间断电源;太阳能逆变器;无线
充电
器等。
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