Über diesen Kurs

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Karriereergebnisse der Lernenden

40%

nahm einen neuen Beruf nach Abschluss dieser Kurse auf

30%

ziehen Sie für Ihren Beruf greifbaren Nutzen aus diesem Kurs
Zertifikat zur Vorlage
Erhalten Sie nach Abschluss ein Zertifikat
100 % online
Beginnen Sie sofort und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo.
Flexible Fristen
Setzen Sie Fristen gemäß Ihrem Zeitplan zurück.
Stufe „Mittel“
Ca. 12 Stunden zum Abschließen
Englisch
Untertitel: Englisch

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University of Colorado Boulder

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Dieses Kurs ist Teil des reinen Onlineabschlusses Master of Science in Electrical Engineering von University of Colorado Boulder. Wenn Sie in das komplette Programm aufgenommen werden, werden Ihre Kurse auf Ihren Abschluss angerechnet.

Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Woche
1

Woche 1

3 Stunden zum Abschließen

Averaged Switch Modeling and Simulation

3 Stunden zum Abschließen
9 Videos (Gesamt 88 min), 7 Lektüren, 4 Quiz
9 Videos
1.1 Introduction to Circuit Averaging and Averaged Switch Modeling8m
1.2 Converter Analysis Using Averaged Switch Models6m
1.3 Simulations Using Averaged Switch Models13m
1.4 Design Verification12m
1.5 Including Losses in Averaged Switch Models9m
1.6 Averaged Switch Modeling in DCM12m
1.7 Combined CCM/DCM Averaged Switch Model10m
1.8 Spice library average.lib3m
7 Lektüren
Syllabus10m
If you have problems with the Coursera system10m
Simulation files10m
(reference) POL compensator design example10m
(reference) Measurement of loop gain by voltage injection10m
(optional) Small-signal ac modeling of DCM converters10m
Homework #1 Materials10m
4 praktische Übungen
1.A: average circuit model of a Cuk converter2m
1.B. Closed-loop bandwidth of a voltage regulator2m
1.C. average circuit simulation of a Flyback converter4m
1. Average Switch Modeling and Simulations30m
Woche
2

Woche 2

3 Stunden zum Abschließen

Peak Current Mode Control - Part 1

3 Stunden zum Abschließen
7 Videos (Gesamt 86 min), 3 Lektüren, 4 Quiz
7 Videos
2.2 Simple approximate model10m
2.3 Small-signal model based on simple approximation9m
2.4 Design example: synchronous buck POL converter17m
2.5 Oscillation for D > 0.517m
2.6 Stabilization with addition of an artificial ramp10m
2.7 Design example revisited: inclusion of artificial ramp6m
3 Lektüren
Simulation files10m
PI (lag) compensator implementation10m
Homework #2 Materials10m
4 praktische Übungen
2.A. CPM controlled Boost converter2m
2.B. simulation of a CPM controlled buck POL regulator2m
2.C. artificial ramp for a CPM controlled Cuk converter2m
2. Peak Current Mode Control30m
Woche
3

Woche 3

2 Stunden zum Abschließen

Peak Current Mode Control - Part 2

2 Stunden zum Abschließen
7 Videos (Gesamt 86 min), 2 Lektüren, 3 Quiz
7 Videos
3.2 Spice average CPM subcircuit14m
3.3 Design verification using average circuit simulations16m
3.4 Small-signal AC equivalent circuit models6m
3.5 Transfer functions of CPM controlled converters14m
3.6 Analysis example: CPM controlled boost converter14m
3.7 Comparison of frequency responses of duty-cycle and current-mode controlled converters8m
2 Lektüren
Simulation files10m
Homework #3 Materials10m
3 praktische Übungen
3.A. Line-to-output frequency response of CPM controlled buck converter4m
3.B. Small-signal analysis of line-to-output transfer function2m
3. CPM Controlled Buck-Boost Voltage Regulator34m
Woche
4

Woche 4

3 Stunden zum Abschließen

Average Current Mode Control

3 Stunden zum Abschließen
10 Videos (Gesamt 141 min), 2 Lektüren, 5 Quiz
10 Videos
4.2 Transfer functions of average current-mode controlled converters6m
4.3 Design example: ACM controlled boost dc-dc converter21m
4.4 Design verification by average circuit simulations10m
4.5 Voltage loop design8m
4.6 Design example: ACM controlled boost dc voltage regulator18m
4.7 Introduction to PFC rectifiers and design example23m
4.8 Energy storage and voltage regulation in single-phase PFC rectifiers15m
4.9 Introduction to single-phase PV system inverters13m
4.10 DC-AC inverter design example15m
2 Lektüren
Simulation files10m
Homework #4 Materials10m
5 praktische Übungen
4.A. ACM controlled boost converter2m
4.B. Reference for a voltage regulator6m
4.C. Emulated resistance Re2m
4.D. Average current control loop in a single-phase dc-ac inverter2m
4. Average Current Mode Control30m

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Über den Spezialisierung Leistungselektronik

Courses 1, 2, and 3 in this specialization can also be taken for academic credit as part of CU Boulder’s Master of Science in Electrical Engineering degree. Enroll here. Courses 5 and 6 will be offered in the degree program soon. Design modern switched-mode power converters; create high-performance control loops around power converters; understand efficiency, power density and cost trade-offs By 2030, 80% of all electrical energy will be processed by power electronics. Professional advantages continue to grow for technical engineers who understand the fundamental principles and technical requirements of modern power conversion systems. This specialization covers design-oriented analysis, modeling and simulation techniques leading to practical engineering of high-performance power electronics systems....
Leistungselektronik

Häufig gestellte Fragen

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