【摘 要】
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Buck-Boost DC-DC变换器的是DC-DC变换器基本拓扑之一,可以实现升压降压,且输入电压与输出电压反相,又为反相变换器。为了改善提高Buck-Boost DC-DC变换器的性能,本课题提出
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Buck-Boost DC-DC变换器的是DC-DC变换器基本拓扑之一,可以实现升压降压,且输入电压与输出电压反相,又为反相变换器。为了改善提高Buck-Boost DC-DC变换器的性能,本课题提出了一种基于微处理器实现的数字电流滞环控制方法,此控制策略具体为根据输入电压、输出电压、输出电流的采样信息及输出电压偏差反馈增益,计算出所需要的平均电感电流,并将电感电流控制在该平均电感电流的一个滞环宽度之内,当电感电流大于阈值上限时功率开关S关断,小于阈值下限时功率开关S导通。阐述了数字电流滞环控制方法理论,详细分析了输入电压突变和负载突变时输出电压的动态响应,给出了参数选择和设计考虑,在Simulink环境下以一个Buck-Boost变换器实例进行仿真实验,获得仿真数据及波形等仿真结果。最后以ARM—LPC2138为控制平台,制作了一台数字电流滞环控制的Buck-Boost DC-DC变换器,并进行了实验研究,对输入电压突变和负载突变时对输出电压的影响进行了实验验证,实验结果表明所提出的数字电流滞环控制方法是可行的,所进行的理论分析是正确的,该变换器的性能达到了设计指标。
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