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峰值电流控制中的斜坡补偿研究 - 图文

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  • 2025/5/31 19:28:46

第4章 仿真结果及分析

第4章 仿真结果

4.1仿真

将第二章Boost变换器的分析,带入本设计中。

V?48输入电压g 输出电压V?200

V0111?M???1?D1?D1D2可以得出D?0.76 由ViR?200

??0.31得L?0.7mH ??0.006得C?31?F

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L为了抑制输入电压波动对系统稳定性的影响,要求ma?0.5m2,为了

抑制电感电流扰动对系统稳定性的影响,要求ma?0.5m2,兼顾上述两点,设计中取ma?0.75m2

线性斜坡补偿电路的电流源设计为1A。

dvI?C于是可由dt推出C?0.61?F

在分段补偿电路中由于gm1: gm2: gm3=4:2:1 所以补偿放大倍数由上往下为:0.76 1.14 1.33

35

燕山大学本科生毕业设计(论文)

图4-1 峰值电流控制仿真

图4-2 峰值电流控制下的电感电流波形

36

第4章 仿真结果及分析

图4-3峰值电流控制下的输出电压波形

图4-4 峰值电流控制一阶斜坡补偿电路图

37

燕山大学本科生毕业设计(论文)

图4-5 一阶斜坡补偿信号波形图

图4-6 分段斜坡补偿电路图

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第4章 仿真结果及分析 第4章 仿真结果 4.1仿真 将第二章Boost变换器的分析,带入本设计中。 V?48输入电压g 输出电压V?200 V0111?M???1?D1?D1D2可以得出D?0.76 由ViR?200 ??0.31得L?0.7mH ??0.006得C?31?F v?vg下降斜率?m2? L为了抑制输入电压波动对系统稳定性的影响,要求ma?0.5m2,为了抑制电感电流扰动对系统稳定性的影响,要求ma?0.5m2,兼顾上述两点,设计中取ma?0.75m2 线性斜坡补偿电路的电流源设计为1A。 dvI?C于是可由dt推出C?0.61?F 在分段补偿

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