今天开始为大家介绍一个开关电源仿真的实例由于开关电源具有很强的非线性并且经常是双环乃至多环反馈因此无论用哪种仿真工具对其进行仿真分析都是一件很困难的事情相信用Saber进行开关电源分析的网友也有过类似的经验这个仿真实例中使用了TI的UC3844做为控制器实现一个反激电路验证电路源于TI的UC3844 数据手册(data sheet) 第七页所提供的反激变换器设计电路如下图所示: 在Sab
经常在论坛上看到变压器设计求助包括:计算公式优化方法变压器损耗变压器饱和多大的变压器合适啊其实只要我们学会了用Saber这个软件上述问题多半能够获得相当满意的解决一 Saber在变压器辅助设计中的优势:1由于Saber相当适合仿真电源因此对电源中的变压器营造的工作环境相当真实变压器不是孤立地被防真而是与整个电源主电路的联合运行防真主要功率级指标是相当接近真实的细节也可以被充分体现2Saber的磁性
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Saber电源仿真基础篇电路仿真作为电路计算的必要补充和论证手段,在工程应用中起着越来越重要的作用。熟练地使用仿真工具,在设计的起始阶段就能够发现方案设计和参数计算的重大错误,在产品开发过程中,辅之以精确的建模和仿真,可以替代大量的实际调试工作,节约可观的人力和物力投入,极大的提高开发效率。Saber仿真软件是一个功能非常强大的电路仿真软件,尤其适合应用在开关电源领域的时域和频域仿真。但由于国
目录第一章 课程设计的目的 2第二章 课程设计的要求 2第三章 主电路原理 4第四章 变压器的设计 9第五章 器件选型 15第六
1反激电路是由buck-boost拓扑演变而来先分析一下buck-boost电路的工作过程工作时序说明:t0时刻Q1开通那么D1承受反向电压截止电感电流在输入电压作用下线性上升t1时刻Q1关断由于电感电流不能突变所以电感电流通过D1向C1充电并在C1两端电压作用下电流下降t2时刻Q1开通开始一个新的周期从上面的波形图中我们可以看到在整个工作周期中电感L1的电流都没有到零所以这个工作模式是电流
1知道了传递函数如何得出bode图2如何测量波形的THDPF值以及各次谐波3测电压电流各种方法小结4实现变压器的功能:耦合电感的用法(技巧分享就到此了有什么问题可留言推荐去看看107楼的内容)刚才Q上有人问我关于混合仿真的这里增加个:5控制系统与模拟系统下的混合仿真比如说现在要画下面传递函数的bode图:首先在saber的搜索栏里输入tf_rat出来如下图:可以选择第一个:两个串联即可如下图
仿真主电路输入直流电压源对应的模板为v_dc其ref属性值为vdcdc_value属性值为300输入电容对应的模板为c其ref属性值为cin属性值c为1u在设计中放置一个电感电感值为10mH放置一个电阻其阻值为15Ω在设计中放置4只mur1560二极管该元件为MAST元件为Motorola的产品其属性值接受默认值 电路控制电路的元件电路电压脉冲宽度为5m时的Fourier仿真结果PWM的生成
KC017-12006 届毕业设计开题报告题 目 基于multisim开关电源的仿真设计 专 业 电气工程及其自动化 姓 名 周 大 伟 班 级 0 2 电 三 指导教师 许 泽 刚 起止日期 06.3.19-06.3.2
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