1.引言 目前,逆變器在很多領域有著越來越廣泛地應用。對逆變器的研究具有十分重要的意義和廣闊的工程應用前景。常見逆變技術的控制方法大致分為開環(huán)控制的載波調制方
在制作單向全橋逆變的過程中,很多設計者會使用軟件來進行波處理。但是在這一過程中有時會出現(xiàn)各種各樣的問題。在本文當中,小編就將為大家介紹一種SPWM的處理情況。 在用
PID控制器(比例-積分-微分控制器)是一個在工業(yè)控制應用中常見的反饋回路部件,由比例單元比例P(proportion)、積分單元I(integration)和微分單元D(differentiation)
引言 變頻電源作為電源系統(tǒng)的重要組成部分,其性能的優(yōu)劣直接關系到整個系統(tǒng)的安全和可靠性指標?,F(xiàn)代變頻電源以低功耗、高效率、電路簡潔等顯著優(yōu)點而備受青睞。變頻電
逆變電源是不間斷電源、靜止航空電源、新能源發(fā)電技術等許多設備的關鍵部件。許多場合都要求逆變器能輸出失真度小的正弦波,因而消除諧波是逆變電源的基本要求之一[1]。文獻
給出了基于DSP的SPWM產生原理和具體實現(xiàn)過程,并對保護電路進行了介紹。
變頻技術作為現(xiàn)代電力電子的核心技術,集現(xiàn)代電子、信息和智能技術于一體。針對工頻(我國為50 Hz)并非是所有用電設備的最佳工作頻率,因而導致許多設備長期處于低效率、低功率因數(shù)運行的現(xiàn)狀,變頻控制提供了
常見的AC/DC/AC變頻器,是對輸出部分進行變頻、變壓調節(jié),而且在多種逆變控制技術中,應用最廣泛的一種逆變控制技術是正弦脈寬調制(SPWM)技術。在變頻調速系統(tǒng)中,應用DSP作為控制芯片
引言: 隨著電子技術的高速發(fā)展,功耗與節(jié)能為電子技術提出了新的要求。在電力電子技術方面,交流電機的變頻調速更成了電機控制的主流,變頻調速是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能
前言 逆變電路是UPS電源的核心電路。作者在剖析若干知名廠家生產的UPS電源電路的基礎上,對UPS電源中的逆變電路進行了探討。本文所涉及的電路,是這些廠家技術人員多年技
前 言 在UPS等電力電子設備中,控制方法是核心技術。早期的控制方法使得輸出為矩形波,諧波含量較高,濾波困難。SPWM技術較好地克服了這些缺點。目前SPWM的產生方法很多,匯總如下。 1)利用分立元件
相比PWM而言,SPWM是一種較為成熟同時也是應用廣泛的一種方法。因此非常值得新手們進行了解和學習,學習的最好方法就是通過實際設計或者題目來進行配合輔助,在本文中,小
與PWM相比,SPWM是一種應用面積較廣且比較成熟的技術。在這種技術的使用過程中,人們經常會遇到這樣或那樣的問題,本文就針對設計中產生的針對SPWM的信號周期以及采樣周期問
與PWM相比,SPWM發(fā)展的更加成熟并且應用也更加廣泛。SPWM的補償電路與PWM稍有不同,其補償方法能夠分為很多種,本文就將對其中的電壓反饋型補償在變頻調速系統(tǒng)的應用進行介
SPWM并不像PWM那樣被人們熟知,但實際上很多電路中都有這項技術的身影。SPWM來源于PWM,其只不過在PWM的基礎上對調制脈沖方式進行了改變,因此只要了解PWM,那么對SPWM進行
SPWM是一種較為成熟的脈寬調制方法,其比PWM擁有更廣泛的應用,因此在很多設計方案中都能看到其身影。但在SPWM的應用過程中,SPWM電感發(fā)燙成為了一個不太令人愉快的現(xiàn)象,而
相較于傳統(tǒng)的PWM,技術經過發(fā)展擁有了較為寬泛的應用領域,并且逐漸成為采樣控制理論中不可或缺的重要理論。本文就將圍繞SPWM的采樣周期問題進行討論,為大家分析一些在接
與常見的PWM技術相比,SPWM是一種更為成熟完善并且應用面積更廣的采樣方法。此種方法在單片機領域中應用的較多,本文就將為大家介紹在一種單片機SPWM逆變電路當中,關鍵器件
熟悉變頻電路設計的朋友都知道SPWM波的生成對于核心性能的重要性。能夠快速準確的計算SPWM波是非常重要的。目前主流的SPWM波計算方法有三種,在之前的文章中小編已經為大家