4.PWM调制器的模型
此图输人电压为叭,输出电压为D的函数,其中D=Ton/Tso。
5.仿真验证
有了上述的PWM调制器PSPICE模拟电路,
UPS的冲击也最大。同时由于UPS存在输出阻抗,加载后输出电压的下降代表输出阻抗的负载效应,在峰值加入100负载所产生的负载效应也是最大的,并且由仿真与实际测试的瞬间暂态波形比较来看,二者的相似度几乎一样。足见所建立的模型能够准确地模拟出UPS的输出阻抗及其暂态响应,这一点是一般在建立仿真模型时较难做到的地方,也验证了PSPICE模型具有很高的准确性。此模型恰好可以弥补由MATLAB建立的仿真模型及频域分析数学模型的不足。
6.结束语
本文以UPS为实体,试图建立UPS逆变器的PSPICE模型来模拟UPS的瞬间动态响应特性,经过所建立的模型电路及实际输出电压及电流的测试比较,可以确认所建立的PSPICE模型是很准确的。这将有助于电路设计人员对UPS电路稳定性的分析。
4.PWM调制器的模型
此图输人电压为叭,输出电压为D的函数,其中D=Ton/Tso。
5.仿真验证
有了上述的PWM调制器PSPICE模拟电路,
UPS的冲击也最大。同时由于UPS存在输出阻抗,加载后输出电压的下降代表输出阻抗的负载效应,在峰值加入100负载所产生的负载效应也是最大的,并且由仿真与实际测试的瞬间暂态波形比较来看,二者的相似度几乎一样。足见所建立的模型能够准确地模拟出UPS的输出阻抗及其暂态响应,这一点是一般在建立仿真模型时较难做到的地方,也验证了PSPICE模型具有很高的准确性。此模型恰好可以弥补由MATLAB建立的仿真模型及频域分析数学模型的不足。
6.结束语
本文以UPS为实体,试图建立UPS逆变器的PSPICE模型来模拟UPS的瞬间动态响应特性,经过所建立的模型电路及实际输出电压及电流的测试比较,可以确认所建立的PSPICE模型是很准确的。这将有助于电路设计人员对UPS电路稳定性的分析。
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