电力电子课程设计报告 下载本文

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电力电子技术课程设计

课题:48W BUCK/BOOST电路设计

班级: 学号: 姓名: 专业: 电力电子技术 系别: 自 动 化 学 院 指导教师:

淮阴工学院自动化学院

2017年3月

1. 背景应用

1. 单管BUCK-BOOST:是非隔离升降压(输出可高于或低于输入电压)式PWM DC/DC转

换电路,其输出电压与输入电压方向相反,开关MOS管是高端驱动,因此可工作在BUCK和BOOST两种工作状态,工作时序比BOOST复杂需要分别进行分析。

2. 双管BUCK-BOOST:是非隔离升降压(输出可高于或低于输入电压)式PWM DC/DC

转换电路,其输出电压与输入电压方向相同。开关MOS管是高、低端驱动,存在BUCK和BOOST两种工作状态相互切换的问题,用硬件不易实现PWM,用软件(如DSP)比较容易实现,不易产生工作状态切换不稳定性问题。

2. buck/boost主电路工作原理

2.1设计任务

1、分析buck/boost电路工作原理,深入分析功率电路中各点的电压波形和各支路的电流波形;

2、根据输入输出的参数指标,计算功率电路中半导体器件电压电流等级,并给出所选器件的型号,设计变换器输出滤波电感及滤波电容。

3、给出控制电路的设计方案,能够输出频率和占空比可调的脉冲源。 4、应用protel软件作出线路图,建立硬件电路并调试

2.2原理分析

升降压斩波电路的原理图如图1所示。由可控开关Q、储能电感L、二极管D、滤波电容C、负载电阻RL和控制电路等组成。

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DQIo-V1LCRLV2+

图表 1 BUCK-BOOST主电路

图表 2 电感、电容的电压、电流波形

当开关管Q受控制电路的脉冲信号触发而导通时,输入直流电压V1全部加

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