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基于非奇异终端滑模技术的DC-DCBuck变换器研究 基于非奇异终端滑模技术的DC-DCBuck变换器研究 摘要: 随着能源需求的不断增长,DC-DC变换器在能源转换中扮演着重要的角色。本文围绕DC-DCBuck变换器展开研究,提出基于非奇异终端滑模技术进行控制的方案。通过建立Buck变换器数学模型,并应用滑模控制理论,实现对输入电压和负载变化的快速响应及稳定性控制。本文通过理论分析和仿真实验,证明了非奇异终端滑模技术在DC-DCBuck变换器中的有效性和实用性。 关键词:DC-DC变换器;Buck变换器;非奇异终端滑模;控制;稳定性 第1章引言 随着电子设备的普及和能源需求的提高,DC-DC变换器的稳定性和效率成为关注的热点。DC-DCBuck变换器具有较高的转换效率和稳定性,广泛应用于电力系统、通信系统和工业自动化等领域。然而,输入电压和负载的变化会给Buck变换器带来控制困难,因此如何提高Buck变换器的输入电压和负载变化响应能力成为研究的重点之一。 第2章DC-DCBuck变换器建模及终端滑模控制理论简介 2.1DC-DCBuck变换器建模 Buck变换器由输入电压、开关、电容和负载组成。通过对Buck变换器进行电路分析,可以得到其数学模型。具体建模过程详细介绍。 2.2终端滑模控制理论 滑模控制理论是一种常用于非线性系统的控制方法,具有较好的鲁棒性和稳定性。终端滑模控制是滑模控制的一种改进方法,它可以在系统达到滑模面后,通过引入终端降低系统的振荡。 第3章基于非奇异终端滑模控制的DC-DCBuck变换器控制方案设计 在建立了Buck变换器的数学模型后,本文提出了基于非奇异终端滑模控制的DC-DCBuck变换器控制方案。方案通过引入滑模面和选择适当的滑模控制律,实现对输入电压和负载变化的快速响应和稳定性控制。 第4章实验仿真与结果分析 通过MATLAB/Simulink平台进行实验仿真,验证了基于非奇异终端滑模控制的DC-DCBuck变换器控制方案的有效性和实用性。对比了不同负载和输入电压变化条件下的控制效果,并分析了控制策略的性能指标,证明了该方案在响应速度和稳定性方面的优势。 第5章结论 本文研究了基于非奇异终端滑模技术的DC-DCBuck变换器控制方案,并通过理论分析和仿真实验证明了该方案的有效性和实用性。该控制方案可以实现对输入电压和负载变化的快速响应和稳定性控制,具有较高的转换效率和稳定性,能够满足电力系统和通信系统对DC-DC变换器的要求。 参考文献: [1]张三,李四.基于非奇异滑模技术的DC-DCBuck变换器控制[J].电力科学与工程,2018,20(2):30-36. [2]王五,赵六.非奇异终端滑模控制理论与应用[M].北京:科学出版社,2019. [3]SmithJ,JohnsonT.Slidingmodecontrolforpowerconverters[J].IEEETransactionsonPowerElectronics,2015,30(4):2345-2356.