資料介紹
PWM的全稱是脈沖寬度調制,它是通過改變輸出方波的占空比來改變等效的輸出電壓。所謂SPWM,就是在PWM的基礎上改變了調制脈沖方式,脈沖寬度時間占空比按正弦規律排列,這樣輸出波形經過適當的濾波可以做到正弦波輸出。它廣泛地用于直流交流逆變器等,在變頻器領域被廣泛的采用。本文為大家介紹的就是基于SPWM設計的變頻電源、變頻器及逆變電源的設計方案。
基于PIC單片機的SPWM控制技術
本文采用軟硬件結合設計的方法,利用面積等效法,并且基于PIC單片機實現對試驗逆變系統的SPWM控制。 以PIC單片機內部的兩個外圍功能模塊(CCP)為基礎,利用該模塊具有的PWM功能,軟件控制兩路SPWM波形的輸出。再將這兩路SPWM波利用互補導通原則變換成4路,經隔離放大后驅動IGBT逆變器,實現對輸出的控制。
基于DSP的SPWM變頻電源數字控制
本文以DSP作為主控芯片,設計并實現了SPWM變頻電源數字化控制,該方式控制靈活、調試方便、可靠性高。在使用雙閉環控制策略的變頻電源中,應用適合于DSP特點的一些算法,編程產生了可以變頻變壓的SPWM波信號,設計的方法是可行的。數字化使得系統具有很強的可編程性,這樣系統更易于更新和升級,并獲得了比較好的實驗效果。
基于DSP的三相SPWM變頻電源的設計
本文實現了基于TMS320F28335的變頻電源數字控制系統的設計,通過有效利用TMS320F28335豐富的片上硬件資源,實現了SPWM的不規則采樣,并采用PID算法使系統產生高品質的正弦波,具有運算速度快、精度高、靈活性好、系統擴展能力強等優點。
一種電壓-電壓SPWM控制DC/AC電路的設計
本文在單相SPWM逆變的基礎上,采用前饋調整三角載波和反饋調整正弦波相結合的電壓- 電壓復合控制方案,較好地解決了輸出電壓瞬態偏離問題,且實現簡單。
基于Verilog HDL的SPWM全數字算法的FPGA實現
本文結合SPWM算法及FPGA的特點,以Actel FPGA作為控制核心,用Verilog HDL語言實現了可編程死區延時的三相六路SPWM全數字波形,并在Fushion StartKit開發板上實現了各功能模塊,通過邏輯分析儀和數字存儲示波器上驗證了SPWM波形及死區時間,為該技術進一步應用和推廣提供了一個平臺。
DSP控制SPWM全橋逆變器直流偏磁的研究
本文提出了一種基于DSP的消除SPWM全橋逆變器直流偏磁問題的控制方案,采用TI公司的DSP芯片TMS320F240來實現。在一臺400Hz6kW樣機上進行了實驗,實驗結果表明該方案能較好地解決全橋逆變器中的直流偏磁問題。
基于SOPC的SPWM脈沖發生器的實現
文采用Ahera公司的EP2C35F672C8N開發一種基于可編程片上系統的SPWM脈沖波形電路,SOPC技術將微處理器和SP-WM波形電路整合到一塊FPGA器件當中。利用DDS(直接數字式頻率合成器)技術,產生正弦調制波,然后與三角載波比較產生SPWM脈沖波。
一種單極倍頻電壓型SPWM軟開關DC/AC逆變器的設計
本文設計出了一種適用單極倍頻SPWM[6]軟開關DC/AC變換器電路。利用電感換流的非諧振軟開關PWM技術,控制電路采用單極倍頻電壓控制信號,用同樣的開關頻率可以把輸出電壓中脈波數提高一倍,這對減小開關損耗,提高逆變器的工作效率都是有好處的。
10kW全橋移相ZVSPWM整流模塊的設計
本文介紹的10kW全橋移相ZVSPWM整流模塊正是考慮了這種要求,它采用了加鉗位二極管的ZVS-FBPWM直流變換技術,控制電路采用UC3879專用全橋移相控制芯片,同時在輕載時采用了降低開關頻率等技術,具有重量輕,效率高等優點。
三相SPWM產生器SA8282在靜止逆變器中的應用
本文介紹了采用三相PWM產生器SA8282來研制靜止逆變器。逆變器采用8031單片機及三相PWM集成電路SA8282后,控制電路大為簡化、器件減少、結構緊湊,降低了成本,提高了可靠性。通過測試取得了比較理想的結果。
基于LM25037的車載便攜式SPWM逆變器設計
本文介紹的基于LM25037的高效便攜式車載逆變電源。經過實驗驗證具有電能利用率高、THD低、外圍電路簡單、工作穩定可靠等特點,在便攜式電源中具有一定的應用價值。
基于FPGA的SPWM變頻系統設計與實現
本文利用FPGA技術,根據SPWM自然采樣法原理,設計了應用于電磁法儀的發射機的SPWM系統。該系統應用到現有的電磁法儀器中,與原來的PWM產生的效果進行比較,得到良好的效果。另外,系統可以根據需要在線修改發射頻率、死區時間等的值,系統更人性化。系統稍加修改,還可應用到電機驅動或變頻電源中。
一款基于DSP的三相SPWM變頻電源電路的設計
本文實現了基于TMS320F28335的變頻電源數字控制系統的設計,通過有效利用TMS320F28335豐富的片上硬件資源,實現了SPWM的不規則采樣,并采用PID算法使系統產生高品質的正弦波,具有運算速度快、精度高、靈活性好、系統擴展能力強等優點。
基于SPWM控制全數字單相變頻器的設計及實現
本文介紹了基于DSPTMS320LF2407A并使用SPWM控制技術的全數字單相變頻器的設計及實現方法,完成了將380 V、50 Hz的交流電源變換成輸出220 V、頻率為100~400 Hz可調的交流電源。通過對樣機的實際測量表明,輸出波形質量良好,克服了過去這類電源采用體積大的中頻變壓器時出現的噪聲大、響應慢、波形畸變嚴重等缺點,是有較好應用前景的產品。
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基于PIC單片機的SPWM控制技術
本文采用軟硬件結合設計的方法,利用面積等效法,并且基于PIC單片機實現對試驗逆變系統的SPWM控制。 以PIC單片機內部的兩個外圍功能模塊(CCP)為基礎,利用該模塊具有的PWM功能,軟件控制兩路SPWM波形的輸出。再將這兩路SPWM波利用互補導通原則變換成4路,經隔離放大后驅動IGBT逆變器,實現對輸出的控制。
基于DSP的SPWM變頻電源數字控制
本文以DSP作為主控芯片,設計并實現了SPWM變頻電源數字化控制,該方式控制靈活、調試方便、可靠性高。在使用雙閉環控制策略的變頻電源中,應用適合于DSP特點的一些算法,編程產生了可以變頻變壓的SPWM波信號,設計的方法是可行的。數字化使得系統具有很強的可編程性,這樣系統更易于更新和升級,并獲得了比較好的實驗效果。
基于DSP的三相SPWM變頻電源的設計
本文實現了基于TMS320F28335的變頻電源數字控制系統的設計,通過有效利用TMS320F28335豐富的片上硬件資源,實現了SPWM的不規則采樣,并采用PID算法使系統產生高品質的正弦波,具有運算速度快、精度高、靈活性好、系統擴展能力強等優點。
一種電壓-電壓SPWM控制DC/AC電路的設計
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基于Verilog HDL的SPWM全數字算法的FPGA實現
本文結合SPWM算法及FPGA的特點,以Actel FPGA作為控制核心,用Verilog HDL語言實現了可編程死區延時的三相六路SPWM全數字波形,并在Fushion StartKit開發板上實現了各功能模塊,通過邏輯分析儀和數字存儲示波器上驗證了SPWM波形及死區時間,為該技術進一步應用和推廣提供了一個平臺。
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基于SOPC的SPWM脈沖發生器的實現
文采用Ahera公司的EP2C35F672C8N開發一種基于可編程片上系統的SPWM脈沖波形電路,SOPC技術將微處理器和SP-WM波形電路整合到一塊FPGA器件當中。利用DDS(直接數字式頻率合成器)技術,產生正弦調制波,然后與三角載波比較產生SPWM脈沖波。
一種單極倍頻電壓型SPWM軟開關DC/AC逆變器的設計
本文設計出了一種適用單極倍頻SPWM[6]軟開關DC/AC變換器電路。利用電感換流的非諧振軟開關PWM技術,控制電路采用單極倍頻電壓控制信號,用同樣的開關頻率可以把輸出電壓中脈波數提高一倍,這對減小開關損耗,提高逆變器的工作效率都是有好處的。
10kW全橋移相ZVSPWM整流模塊的設計
本文介紹的10kW全橋移相ZVSPWM整流模塊正是考慮了這種要求,它采用了加鉗位二極管的ZVS-FBPWM直流變換技術,控制電路采用UC3879專用全橋移相控制芯片,同時在輕載時采用了降低開關頻率等技術,具有重量輕,效率高等優點。
三相SPWM產生器SA8282在靜止逆變器中的應用
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基于LM25037的車載便攜式SPWM逆變器設計
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基于FPGA的SPWM變頻系統設計與實現
本文利用FPGA技術,根據SPWM自然采樣法原理,設計了應用于電磁法儀的發射機的SPWM系統。該系統應用到現有的電磁法儀器中,與原來的PWM產生的效果進行比較,得到良好的效果。另外,系統可以根據需要在線修改發射頻率、死區時間等的值,系統更人性化。系統稍加修改,還可應用到電機驅動或變頻電源中。
一款基于DSP的三相SPWM變頻電源電路的設計
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