非絶縁型DCDCコンバータ

降圧コンバータ

降圧コンバータの動作原理
降圧コンバータの動作シミュレーション
降圧コンバータのリップル計算
降圧コンバータのリップルシミュレーション
降圧コンバータの制御
降圧コンバータの制御パラメータ設定(プラント特性取得)
降圧コンバータの制御パラメータ設定(PIDチューニング)

昇圧コンバータ

昇圧コンバータの動作原理
昇圧コンバータの動作シミュレーション
昇圧コンバータのリップル計算とシミュレーション

昇降圧コンバータ

昇降圧コンバータの動作原理
昇降圧コンバータのシミュレーション

双方向コンバータ

双方向コンバータの動作原理
双方向コンバータのシミュレーション

パワーエレクトロニクス

双方向コンバータのシミュレーション

別ページにて、双方向コンバータの動作原理を紹介しました。このページでは、双方向コンバータが想定どおりの動作を示すか、Simscapeを用いてシミュレーションを行います。双方向コンバータのシミュレーション対象回路今回シミュレーションしたい回路...
パワーエレクトロニクス

双方向コンバータの動作原理

降圧コンバータや昇圧コンバータでは、電源から負荷という電力供給の向きが決まっていました。しかしながら、バッテリーなどにおいては充放電を行うため、双方向の運転が必要となってきます。ここでは、双方向運転を行うための双方向コンバータを考えます。双...
パワーエレクトロニクス

昇降圧コンバータのシミュレーション

昇降圧コンバータの動作原理を別ページで記述しました。このページでは、Simscape Electricalを用いて、動作確認を行います。昇降圧コンバータのシミュレーションモデルの作成昇降圧コンバータの回路をモデリングします。シミュレーション...
パワーエレクトロニクス

昇降圧コンバータの動作原理

別ページにて、直流電圧変換の重要性を紹介し、具体的な回路方式として降圧コンバータと昇圧コンバータを紹介しました。これらのコンバータは「電圧を下げる」もしくは「電圧を上げる」に特化した変換器でした。このページでは、一台で「電圧を上げ下げできる...
パワーエレクトロニクス

昇圧コンバータのリップル計算とシミュレーション

別ページにて昇圧コンバータのシミュレーションを行い、リップルが抑制できることを紹介しました。このページでは、インダクタ電流および出力電圧のリップルの量(ピーク-ピーク)について定量的な検討を行います。リップル量の理論式の導出インダクタ電流と...
パワーエレクトロニクス

昇圧コンバータの動作シミュレーション

昇圧コンバータの動作原理を別ページで記述しました。このページでは、Simscape Electricalを用いて、動作確認を行います。昇圧コンバータのシミュレーション昇圧コンバータの回路をモデリングします。シミュレーションモデルおよび回路パ...
パワーエレクトロニクス

昇圧コンバータの動作原理

別ページにて、直流電圧変換の重要性を紹介し、その一例として、電圧を下げる降圧コンバータを紹介しました。しかしながら、バッテリーや太陽光発電などの低い直流電圧を上昇させる電力変換器も必要です。そのような電圧を上げる電力変換器を昇圧コンバータと...
パワーエレクトロニクス

降圧コンバータの制御パラメータ設定(PIDチューニング)

別ページにて、制御パラメータを決定するために、降圧コンバータの周波数応答を推定しました。このページでは、取得した周波数応答を利用して、PI制御器のパラメータを設定します。パラメータ設定方法図1に周波数応答を実施したモデルを示します。今回、パ...
パワーエレクトロニクス

降圧コンバータの制御パラメータ設定(プラント特性取得)

前の記事では、PIパラメータを適当に設計しました。しかしながら、実際は仕様を満たすように制御パラメータを設定する必要があります。ここでは、制御パラメータを設定するために必要な降圧コンバータの周波数応答の推定方法を紹介します。制御設計の考え方...
パワーエレクトロニクス

降圧コンバータの制御

別ページにて、Dutyを変更することで降圧コンバータの出力電圧を変化させられることが分かりました。このページでは、降圧コンバータの出力電圧を一定にするように制御をかけることを目的とします。制御のない降圧コンバータの問題実際の回路においては、...