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Burkhard Ulrich
Добавлен 11 апр 2018
LTspice Einführung - Teil 2 - Transienten Analyse und Waveform Viewer
Dieses Video zeigt anhand eines einfachen Beispiels die Anwendung einer Zeitbereichsanalysen (Transientenanalyse) in LTspice und wie entsprechende Simulationsergebnisse ausgewertet werden können.
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LTspice Einführung - Teil 1 Bedienung und Gleichstromanalyse (DC opt pnt)
Просмотров 802Год назад
In diesem ersten Teil zur Einführung in LTspice wird die Bedienung anhand eines einfachen Beispiels eines belasteten Spannungsteilers gezeigt. Es wird auf die Bedienung eingegangen und für die Schaltung ein Gleichstrom bzw. DC Analyse (DC opt pnt) durchgeführt.
Modulation Scheme for a ZVS Clamp-Switch Operated Three-Level Flying Capacitor Buck Converter
Просмотров 1,5 тыс.3 года назад
Recorded presentation of the paper "Modulation Scheme for a ZVS Clamp-Switch Operated Three-Level Flying Capacitor Buck Converter" originally presented 04.05.2021 at PCIM Europe 2021 digital days (www.pcim-europe.de). Link to fulltext in IEEE-XPLORE: ieeexplore.ieee.org/document/9472273 Presentation slides: www.researchgate.net/publication/352976963_Modulation_Scheme_for_a_ZVS_Clamp-Switch_Oper...
A Unified PWM Switch Model for Current- and Voltage-Mode Control with Automatic DCM/CCM Transition
Просмотров 2,2 тыс.3 года назад
Commented PPT slides, originally presented at the digital COMPEL 2020 conference (12.11.2020). Slides: www.researchgate.net/publication/348150883_A_Unified_PWM_Switch_Model_for_Current-and_Voltage-Mode_Control_with_Automatic_Transition_between_DCM_and_CCM Full Article: ieeexplore.ieee.org/document/9265731 Abstract: A PWM switch model for simulating and analyzing fixed frequency operated dc-dc c...
PSIM Kurzeinführung Teil 2
Просмотров 6854 года назад
Zweiter Teil der Einführung in PSIM. Hier wird ein Tiefsetzsteller/Abwärtswandler im gesteuerten Betrieb simuliert, um zu zeigen wie ideale Schalter in PSIM angesteuert werden und ein PWM Signal erzeugt werden kann.
PSIM Kurzeinführung Teil 1
Просмотров 1,4 тыс.4 года назад
In diesem Video wird eine kurze Einführung in die Simulationssoftware PSIM gegeben, die speziell für Anwendungen in der Leistungselektronik und Antriebstechnik gedacht ist. Der Schwerpunkt ist dabei die Bedienung. Am Beispiel eines einfachen Diodengleichrichters (M1-Schaltung) wird die Funktionsweise erklärt.
Multi-Level Flying Capacitor ZVS Clamp-Switch Boost Converter
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Recorded presentation of paper "Multi-Level Flying Capacitor ZVS Clamp-Switch Boost Converter" originally presented 07.07.2020 at PCIM Europe 2020 digitaldays (www.pcim-europe). Presentation slides available: www.researchgate.net/publication/344285592_Multi-Level_Flying_Capacitor_ZVS_Clamp-Switch_Boost_Converter Article in IEEE XPLORE: ieeexplore.ieee.org/document/9178016 Abstract: An operation...
Control Scheme for EMI Reduction via Spread Spectrum Modulation in TCM DCDC Converters - CIPS2020
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Commented ppt slides of presentation which should be originally shown at the CIPS 2020 - 11th International Conference on Integrated Power Electronics Systems in Berlin in march 2020. www.cips.eu/en/2020 Slides available at: www.researchgate.net/publication/342068164_Control_scheme_for_EMI_reduction_via_spread_spectrum_modulation_for_triangular_current_mode_TCM_DCDC_converters Article in IEEEXP...
PM DC Motor - Dynamisches Verhalten, Übertragungsfunktionen, Zeitkonstanten, Parameterbestimmung
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Ausgehend von der Darstellung des Gleichungssystems zur Beschreibung der permanenterregten Gleichstrommaschine im Bildbereich der Laplacetransformation und dem daraus resultierenden Blockschaltbild, werden die Übertragungsfunktionen angegeben. Es wird zudem die Einführung der elektrischen (Anker-)Zeitkonstante und der elektromechanischen Zeitkonstante beschrieben. Abschließend wird auf die mess...
Übersicht geregelte elektrische Antriebe und Kaskadenstruktur
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Es wird auf die Notwendigkeit zum Einsatz von Regelungen bei elektrischen Antrieben eingegangen und danach die klassische Kaskadenstruktur zur Regelung elektrischer Antriebe vorgestellt und kurz auf Vor- und Nachteile dieser Struktur eingegangen.
Le_R17b - Mittelwert Modellierung isolierte DCDC Wandler - Sperrwandler
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Es wird mittels des DC Transformator Modells und des PWM Switch Modells gezeigt, wie ein Mittelwertmodell zur dynamischen Analyse und Reglerauslegung für den Sperrwandler abgeleitet werden kann. Zunächst wird kurz auf die Modellbildung eingegangen und dann das Modell in LTSpice präsentiert und mit einem geschalteten Modell verglichen.
Le_R17a - Mittelwert Modellierung für Isolierte DCDC Wandler - Flusswandler
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Es wird geschildert wie die Mittelwertmodellierung mit dem PWM Switch Modell auch auf isolierte DC/DC Wandler bzw. Schaltnetzteile angewandt werden kann. Dazu wird zunächst als weiterer Modellbaustein ein idealer Gleich- und Wechselstromtransformator (DC Transformator) eingeführt. Mit diesem Element können pulsweitenangesteuerte isolierte a) Flusswandlerschaltungen (z.B. Eintakt- und Gegentaktf...
Le_R16b - Peak Current Mode - Auslegung - Teil 2 - Beispiel Hochsetzsteller (Boost Converter)
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In diesem Video wird die Auslegung für den PIT1 Regler eines Boost Converters im Peak Current Mode anhand einer LTSpice Simulation gezeigt. Ausgehend von den Übertragungsfunktionen und den im ersten Teil abgeleiteten Faustformelverfahren, wird zunächst die Berechnung der Reglerparameter in Mathcad gezeigt und dann anhand des Bodediagramms der fehlende Reglerparameter KR berechnet. Anschließend ...
Le_R16a Peak Current Mode - Auslegung - Teil 1
Просмотров 8434 года назад
In diesem Video wird ein einfaches Verfahren zur Dimensionierung eines PIT1 Reglers (Type II Fehlerverstärker) für den äußeren Regelkreis einer Peak Current Mode Regelung erläutert. Das Prinzip wird anhand der Übertragungsfunktionen im Bodediagramm erklärt und einfache Dimensionierungsgleichungen abgeleitet. Das Verfahren kann auch für die äußere Regelschleife im Average Current Mode eingegange...
Le_R15b - Voltage Mode Regelung Auslegung Beispiel Tiefsetzsteller - Teil 2 - Simulation
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In diesem zweiten Teil wird die in Teil 1 dargestellte Auslegung eines PIDT2 Reglers für die Voltage Mode Regelung eines Tiefsetzstellers/Abwärtswandlers am Beispiel einer Simulation in LTSpice überprüft und getestet. Es werden die Bodediagramme von Regler, Strecke und des offenen Kreises mit dem PWM Switch Modell diskutiert. Abschließend wird der Einfluss eines Laststromsprungs (Störverhalten)...
Le_R15a - Voltage Mode Regelung Auslegung Beispiel - Teil 1
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Modellierung PM DC Teil 3 - Blockschaltbild
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Modellierung PM DC Motor - Teil 2 - Elektrisch-mechanisches Netzwerkmodell
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Modellierung PM DC Motor - Teil 1 - Zustandsraummodell
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Le_R13c - Lineares Blockschaltbild Peak Current Mode
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Le_R12 - Peak Current Mode Subharmonische Oszillation
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Le_R14 - DC/DC Wandler - Analoge Standard Reglerschaltungen mit OPs
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Le_13b - Lineares Blockschaltbild Average Current Mode Control
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Le_13a - Lineares Blockschaltbild Voltage Mode und Übertragungsfunktionen
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Le_R10 Modellierung DCAC Wandler - Mittelwert Modellierung Wechselrichter
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Le_R11c - Average Current Mode Control
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Le_R11a Regelungsarten DC/DC Wandler - Übersicht und Voltage Mode Control
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Le_R8d Regelung DCDC Wandler - DCM/CCM Modell für Hochsetzsteller/Aufwärtswandler
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Le_R8c Regelung DCDC Wandler - Herleitung DCM/CCM Mittelwertmodell Tiefsetzsteller/Abwärtswandler
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Le_R8c Regelung DCDC Wandler - Herleitung DCM/CCM Mittelwertmodell Tiefsetzsteller/Abwärtswandler
Super Video-Reihe, vielen Dank! Ich denke der "Knick" im Kondensator-Spannungsverlauf (bei 9:23) sollte nicht vorhanden sein. (Die Ableitung der Spannung Uc' muss ja rechts und unmittelbat links von dem Punkt gleich sein.)
Hallo, ist es möglich Ihr Skript zur Leistungselektronik bzw. Zu dieser playlist zu erhalten?
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, sogar sehr besser als meine Prof an der Uni 👏👏👏
Wird der Widertand zur Umgebung parallel oder in Reihe mit der Oberlfäche geschalten?
Wahnsinn! Vielen Dank für ihre tolle Erkärung!
Thanks for sharing your valuable knowledge.
17.48 sagen sie im dritten Strang dc mittel x uc mittel, sollte aber dc x ue heißen, oder nicht?
Super 👌 Erklärung, einer der besten Professoren überhaupt
Vielen lieben Dank für die Erklärung. Wie kann man zwei FETs jeweils mit LS Treiber und PWM abwechselnd schalten? Also ein PWM Signal soll verschoben werden ? Haben Sie eine Idee Schaltung
His sir could you please share the Ltspice simulation file?
2:32 verstehe den spannungsteiler nicht, er teilt die 3,3 volt in was?
So ein Geschenk habe ich in Polen erlebt... Alles, was mir Strom sparen soll, kostet nur extra... Alles, was mit Diodenbrücken anfängt, ist Mist .... Erfassen Industriezähler in Deutschland auch die Blindleistung?
Vielen Dank für die wertvolle Videoserie!
Danke für die ausführliche erklärung mit den graphen in LT spice, mir hat das sehr geholfen beim verständniss der schaltung!
Aber nach vorne sollte genauso verlaufen, damit die Energie die ganze Zeit genommen wird und nicht nur wenn Netzspannung höher ist als am Kondensator.... Das erzeugt höhere Blindenergierechnung Blindenergierechnung 😮
Hallo Ulrich, könnest Du vilelleicht eine Litteratur zu dem Thema empfehlen?. Vielen Dank
Ach praktisch, danach hatte ich grad für Übungsaufgaben gesucht. Super, dass es dazu ne Erklärung gibt. Danke!
Zu viel werbung was soll den scheisse
Liegt leider daran, dass man nicht mehr einstellen kann, dass keine Werbung mehr kommt.
Nach meinem Wissen fließt der Strom beim NMOS von Source nach Drain. Nun bin ich etwas verwirrt, da ich dies auch in anderen Quellen so gelesen habe. In welche Richtung fließt nun der Strom? Kann mir das bitte jemand erklären?
Die Elektronenflussrichtung ist von Source ("Quelle" der Elektronen) nach Drain ("Abfluss" der Elektronen). Die technische Stromflussrichtung ist aber als Richtung der positiven Ladungsträger definiert, daher ist die positiven (technische) Stromflussrichtung von Drain nach Source, also in den Drainanschluss hinein.
@@burkhardulrich8836 vielen Dank für die zügige Antwort und Erklärung Herr Ulrich 🙏🏻
Perfekt danke
Cool > ich mag wenn es knall > Geiler Vortrag..
super erklärt. Ist das Skript käuflich erhältlich?
Ohne Beispelberechnung der B2U-Schaltung hilft das Video nicht weter, wenn man Einfluss der aktiven PFC auf Leistungsfaktor verstehen will.
Hallo Herr Ulrich, nach 2 Jahren Abstinenz auf diesem Kanal, sind sie hier wieder aktiv!👍👍👍 auch ich bin froh, dass mir der liebe Gott großes Interesse für alles Elektrische mit in die Wiege gelegt hat. Wenn man daraus wie ich, und sicherlich auch sie, ein erfülltes Berufsleben gestalten kann, ist ein Eckpfeiler erfüllten Lebens schon aufgstellt. Alle die Sie nicht kennen, und mit der Materie zu tun haben oder wollen, insbesondere in der Leistungselektronik, stöbern sie in seinen Vorlesungen, sie werden sehen, der Fundus an Theorie & Praxis ist gewaltig💥
Das ist zwar nett und schön Herr Ulrich, aber wann kommt die Einführung zu QSpice? LTSpice wird langsam zur Vergangenheit, vor allem wenn man mit mixed-signal Systemen arbeitet
QSpice gibt es nicht für macos.
Kommen irgendwann Videos zu Operationsverstärkern? Zb. über den inneren Aufbau eines OPVs findet man nur selten etwas.
Das ist leider aktuell nicht geplant.
@@burkhardulrich8836 :(
Tolles Video! Haben Sie die Symbole für den Summationsknoten und den Abgriff von IL selbst erstellt? In der Standard Library habe ich diese beiden Symbole zumindest nicht gefunden.
Ja die Symbole sind selbst erstellt, um schneller auf Systemebene simulieren zu können, ohne jedesmal gesteuerte Quellen zu nutzen.
mein prof ist zwar sehr kompetent und ganz cool, aber hier versteht man es viel besser
Hallo, tolles Video, verteilen Sie die Skripte hierzu auch per E-Mail? Vielen Dank
Ich verstehe nicht ganz, warum in diesem Fall der Strom in Zustand 2 bereits vor Erreichen der Periodendauer T den Wert 0A erreicht. Ich dachte, dass die Abnahme des Stromes genau so groß ist, dass der Strom genau zur Periodendauer T wieder auf seinen Anfangswert (hier 0A) gesunken ist. Könnten Sie mich bitte aufklären
wirklich sehr hilfreiches, ausführliches und qualitativ hochwertiges Video im Vergleich zu allen anderen Erklärungsversuchen auf RUclips
Wo findet man das Skript?
ein Link zu der Eingangs erwähnten Software (oder deren Name.....Da ich sie leider nicht finden kann ) wäre echt nett! ich plane einen 90v 13v buck converter.....recht erfolglos bisher. Danke jedenfalls für den Hinweis. Und freundlichen Gruß:)
Das Tool ist der power stage designer von Texas Instruments. Einfach Ti power stage designer suchen.
unglaubliches Video!!!
vielen Dank!
Sehr gut erklärt, danke - verstehe ich als BWLer sogar ;)
Cool
prima erklärt, hab sogar ich als Maschinenbauer verstanden ;-)
Was sind q2 und q 3 für transistoren
bei 5:15 Punkt 2) Photovoltaikwechselrichter soll im zweiten Kasten unter der Diagonale ein "AC" stehen nehme ich an?
okay, habe das Vid jetzt bis zu ende geschaut :D
alles schick aber eine Wirkungsgradverbesserung von 1 bis 3% bei den Mehrkosten für ein Serienorodukt lohnt sich wirtschaftlich nicht gegenüber den hard switched Synchron buck 2x mehr Schalter, Treiber, OCB, Kühler, Gehäusegrösse, mehr Materialkosten Im Vergleich rund 1,5 Mio Euro Mehrkosten bei 1 Mio Stückzahl pro Jahr. Ausserdem sollte der DCM vermieden werden sonst gehen die ENV Filterkosten auch noch hoch plus DCM bedeutet Stress für Schalter und Kondensatoren, Stichwort Verschleiss und der Ausgang hat für die neusten Anwendungen z.b. UP Versirgung viel zu viel rippke, vzw der Ausgangsfilter ust viel zu gross und teuer und Verschleissanfällig. Nö, Nein, würde man im Auto- und Medizinsektor und physikalischer Versuchsanlagen wie suraleitende Magnetanlagen für Qbits, niemals.....nicht einsetzen.🤔😱
Vielen Dank für den Kommentar. Natürlich ist dieses Video und der zugrundeliegende Artikel im akademischen Umfeld angesiedelt, so ist dieses Video auch gedacht. Mit Standardtopologien wie synchronen Buck oder Boost kostenmäßig zu konkurrieren ist relativ schwierig bzw. unmöglich. Bezüglich der gennannten Nachteile nur ein kurzer Gedankengang, DCM hat natürlich deutlich größere Rippleströme, diese lassen sich aber mit Eingangs- und Ausgangskondensatoren als MLCCs (natürlich kostet das was) relativ einfach filtern, daher sehe ich die EMV Problematik nicht so kritisch. Differential Mode (DM) Störungen werden zwar im wesentlichen durch den Ripplestrom verursacht und dieser ist hier deutlich höher aber das (teilweise) weiche Schalten reduziert ggfs. Common Mode (CM) Störungen ohne Einsatz eines Filters. Bezüglich der Baugröße des Filters muss diese nicht unbedingt sehr groß sein, sondern ist ggfs. sogar kleiner als bei CCM. Der Grund ist, das die Spule deutlich kleiner werden kann (falls man die Verluste im Griff hat). Der benötigte Induktivitätswert der Schaltung hier beträgt nur ca. 1/20 des eines CCM Synchronbucks bei gleicher Schaltfrequenz und Filterung mit Cs erfordert kleineres Bauvolumen als mit Spulen, daher sollte eine kleinere Baugröße des Ausgangsfilters möglich sein. Allerdings ist das Thema nicht nur akademisch es gibt auch Produkte die das gezeigten Prinzip anwenden. Anbei ein Link zu Vicor: www.vicorpower.com/dc-dc/non-isolated-regulated/switching-mode-buck-regulators. Die Reihen benutzen das gleiche Prinzip (DCM und Clamp-Switch ZVS) nur bei einen normalen synchronen Abwärtswandler (Ja zugegeben die Teile sind sehr teuer, aber sehr kompakt und effizient). Ein wenig zur hintergründigen Beschreibung findet sich in ein paar "White Papern" (bspw. www.vicorpower.com/documents/whitepapers/wp_HighPerfomanceZVS.pdf) , die leider nicht sehr tief in die Realisierung gehen, was Auslegung und Komponenten betrifft.
super Antwort...mmhh Zum Thema EMV und Ausganfilter rippel verstehe ich Ihre Antwort schon......das müsste man in der Tat zumindest simmulativ im Spice doch mal vergleichen. Ich denke aber das so eine three level Buck Variante ehr für Einzelgeräte in der ggf. Forschung interessant ist, ich denke an den Cern, oder für special purpose, also da wo Geld keine Rolle spielt, Millitär, Öl und Gas ggf. Zudem ist es doch so das ZVS einen festen Eingangs und Ausgangs Betriebspunkt erfordert, bei Weitbereichswandlern wird das dann schnell schwirig und wenn man Muktiphasenwandler damit baut, ich denke jetzt nur an zwei Phasen 180 Grad interleaved, na ja.....da wird es auch nicht leichter und gübstiger. Ich hatte eine three level topologie als buck noch nie gesehen. Ich kenbe Multilevel nur aus dem Inverterbereich, z.b. Three level neutral clamped mit SVPWM....Kaos. Oder CHB Bücken mit phase oder level shift PWM 🤢. Vielleicht machen Sie dazu auch mal Videos.
@@basaltnow Als Standard Lösungen (käuflich erhältlich) bei DC/DC Wandlern mit kleiner Spannung (<100V) kenne ich auch nur zwei Ansätze außerhalb des akademischen Umfelds, welche mit 3 Level Wandlern arbeiten: a) als Produkt, einen Battery Charger IC von Texas Instruments, der alle 4 Transistoren integriert hat, das wird sehr kompakt. Link: www.ti.com/product/BQ25910. b) Daneben hat EPC noch ein Evalboard für einen 3 Level 48V synchronen Buck Link: epc-co.com/epc/products/demo-boards/epc9148
Could you please make in English as well
astrein, besonders die Sache mit dem Praxisbezug. Das Thema mit den Steigungen und wie man wie die Kompensationsrampe erzeugt und beimischt ist nicht trivial, vor allem wenn due Regelung rein digital sein muss. Gruselig. Ich nutze viel lieber average mode control, ganz klare Sache, ausserdem möchte nan auf Ausgangs average regeln und nicht peak.
Astrein erklärt.
Der Inhalt der vermittelt wird ist verdammt gut! Gilt für jedes Ihrer LE Videos.. aber so eine sau Schrift hab ich selten gesehen !
I don't understand a word, but I can see you have a good theory content to explain the conversor, keep it up!
Klasse Video. Mich hätte interessiert warum im PWM Generator als "Treiberstufe" eine spannungsgesteuerte Stromquelle verwendet wird. Warum reicht der Ausgang vom Diff. Schmitt nicht?
Danke Ihnen...Wie immer toll
Danke für diese Erklärung......Sie sind der Beste
Danke Ihnen