Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  small signal model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper focuses on the analysis of a power factor correction (PFC) converter using close loop Ĉuk topology. Regardless of the input line voltage and output load variations, input current drawn by the buck or buck-boost converter is always discontinuous. The Boost converter suffers from high voltage stresses across the power electronic devices. The input current in Ĉuk converter is comparable to boost converter’s input current. In this paper output voltage is controlled by inner current and outer voltage control loop along with power factor correction (PFC). It shows less input current THD (less than 5%), nearly unity power factor and better output voltage regulation of AC-DC converter under variable input voltage and output load. Small signal model analysis is presented for obtaining frequency response of the control loop. The MATLAB Simulink programming environment is used as a simulation tool.
EN
Various models of DC-DC converters have been presented in many references. This paper provides extended version of a common transfer functions (line-tooutput, control-to-output) of three most popular DC-DC converters BUCK, BOOST and BUCK-BOOST. The extension includes all parasitic resistances and additional voltage source created after linearization of diode characteristic.
PL
W dostępnej literaturze istnieje wiele modeli przetwornic napięcia stałego. Modele te różnią się między innymi rodzajem uwzględnianych rezystancji pasożytniczych. Niniejszy artykuł zawiera modele przetwornic napięcia stałego BUCK, BOOST oraz BUCK-BOOST, wyprowadzone przy pomocy techniki separacji zmiennych. Modele te uwzględniają zarówno rezystancje pasożytnicze wszystkich elementów przetwornicy jak i dodatkowe źródło napięcia powstałe po linearyzacji charakterystyki diody.
3
Content available remote The design approach to the single-phase Z-Source inverter
EN
The impedance networks increment the input DC voltage of the voltage source inverters. Their advantage is lack of the additional switches – they use only inverter bridge switches. However they cause some side effects in the inverter operation. Up today the tips how to design Z-Source impedance network keeping it in the Current Continuous Mode are rare in the literature. The paper present problem of additional distortions of the ZSource inverter output voltage caused by “shoot through” states. The influence of the impedance network on the dynamic properties of the inverter can be the other problem. The properties of the magnetic materials in the used coils cores affect on the Z-Source inverter properties. The paper will show the approach to the design of the single-phase Z-Source inverter, the measurements of its control function Bode plots. The ZSI small signal model (required for the microprocessor based control) calculated using measurements will be presented.
PL
Sieci impedancyjne są stosowane do zwiększenia stałego napięcia wejściowego falowników. Ich zaletą jest brak dodatkowych przełączników – wykorzystują tylko przełączniki z mostka falownika. Jednak powodują one efekty uboczne w pracy falownika. Aktualnie trudno znaleźć w literaturze wskazówki jak projektować sieć impedancyjną typu Z-Source. Artykuł przedstawia problem powstawania dodatkowych zniekształceń napięcia wyjściowego falownika powodowanych stanami „shoot through”. Innym problemem może być wpływ sieci impedancyjnych na własności dynamiczne falownika. Własności materiałów magnetycznych rdzeni dławików wpływają na własności falownika z siecią Z-Source. Artykuł przedstawia podejście do projektowania jednofazowego falownika z siecią Z-Source, pomiary charakterystyk częstotliwościowych jego funkcji sterowania. Zostanie zaprezentowany małosygnałowy model układu ZSI (niezbędny do sterowania mikroprocesorowego), obliczony na podstawie pomiarów.
EN
Buck converter has a good aptitude for LED driver application. Here a new technique introduced to control and model a buck converter in the closed loop condition using Lagrange equation. To improve the final model accuracy, parasitic elements of the converter are taken into account. The main advantage of this method is its novelty and simple implementation. Also, the converter power factor has improved under critical current control (C3) technique. Frequency response and step response of the small signal model are derived and analysed. The theoretical predictions are tested and validated by means of PSIM software. Finally, precise agreement between the proposed model and the simulation results has obtained.
PL
W artykule analizowano zastosowanie przekształtnika typu buck do zasilania diod LED. Zaproponowano nowy układ z uwzględnieniem elementów zakłócających pracę. Zastosowano sterowanie prądem krytycznym dla poprawy jakości pracy przekształtnika. Analizowano właściwości dynamiczne układu.
5
Content available remote Stability of discrete-time systems on basis of generalized sampling expansion
EN
Dynamic changes of parameters of energy sources and receivers are reasons for decreasing the accuracy of output signals in relation to the reference signals. The fundamental problem with developing such time-discrete systems, working in a closed feedback loop, is time delay in the signal path together with aliasing effects. The paper presents analysis of work of a current regulator with a multi-dimensional sampling system on a basis of extension of the Whittaker-Kotelnikov-Shannon (WKS) sampling theorem. The regulator is a part of the wideband power electronics controlled current source.
PL
Zadaniem energoelektronicznych układów przekształtnikowych jest przekształcanie energii elektrycznej pobieranej ze źródła o określonych parametrach na napięcie lub prąd o parametrach wymaganych przez odbiornik energii elektrycznej. Występujące tam zjawiska związane z opóźnieniami wnoszonymi przez dyskretną modulację impulsową oraz efekty nakładania się widm sygnałów muszą być uwzględniane przy ich projektowaniu w celu zapewnienia ich stabilnej pracy. W artykule dokonano analizy działania oraz zaprezentowano model matematyczny (sygnałowy) i symulacyjny energoelektronicznego szerokopasmowego sterowanego źródła prądu z regulatorem prądu wykorzystującym wielowymiarowy system próbkujący – na bazie rozszerzenia teorii próbkowania Whittakera-Kotelnikowa-Shannona.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.