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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
介绍了各种脉宽调制(PWM)技术在微机上的实现方法,并从上位机、下位机以及上、下位机的通信协议三方面介绍了基于DSP的脉宽调制技术实验平台的建立。该实验平台可由上位机控制产生不同调制方式、调制频率、载波比、调制度的三相SPWM驱动波形,通过采样电路将负载上的电压、电流信号传回上位机,由上位机动态的显示负载上电压、电流信号波形。  相似文献   

2.
设计并开发了一种DSP(digital signal processor)控制的全桥移相零电压DC-DC变换器实验装置.该实验装置以全桥DC-DC变换器为基础,采用移相PWM(pulse width modulation)控制技术,以DSP为控制器,实现各主功率管的零电压开关.分析了变换器的工作原理及系统设计方案.该实验装置具有技术先进、设计合理、安全可靠、操作简便等优点.在实验教学中学生反映良好,收到了较好的教学效果.  相似文献   

3.
针对中小型光伏发电系统的特点,基于两级式变流器结构,前级采用隔离型全桥DC/DC升压电路,使用移相PWM软开关控制,后级采用全桥逆变电路,使用单极性倍频SPWM控制,研制了1kW的光伏逆变系统。该系统具有独立/并网两种工作模式,可稳定输出标准正弦单相220V/50Hz交流电压。  相似文献   

4.
零电压准谐振开关电源的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了准谐振开关电源的组成、零电压准谐振变换器的工作原理、移相全桥两桥臂开关管实现ZVS的条件、移相全桥PWM控制和驱动的原理,研究了移相全桥ZVS变换器的控制和输出特性.利用UC3875控制器研制了3kW、6kW移相全桥零电压高频通信开关电源.  相似文献   

5.
随着分布式光伏发电和光伏建筑一体化的发展,光伏直流供电系统将得到广泛的使用。在大功率光伏直流供电系统中,通过采用移相全桥变换器实现光伏能量的控制,用于实现最大功率点跟踪或者稳压。本文主要以光伏直流供电系统为研究对象,对光电互补并联供电系统中的全桥电路进行了最大功率点跟踪和稳压设计,采用DSP进行数字移相控制,重点对补偿网络进行了数字化设计,并进行了供电系统的软硬件设计。样机实验结果表明,采用数字移相的高频链光伏供电系统可以实现光伏阵列的最大功率点跟踪或者直流负载稳压。  相似文献   

6.
基于LabVIEW软件平台和简单硬件,研制了数字伺服原理实验系统。系统运用LabVIEW软件编制人机界面用于描绘实验曲线、控制参数设定和进行运算,数据采集卡采集传感器信号的同时输出PWM控制信号,此控制信号通过直流电动机驱动电路实现直流电动机的运动控制,编码器和电流传感器实时生成电流和速度信号并被采集卡采集,磁粉制动器提供实验所需负载。该系统采用直流电动机加传感器方式代替伺服电动机,采用LabVIEW软件减化编程,实现伺服电动机开环、闭环、双闭环、前馈等控制,并且可以设定不同控制参数,同时可以获得各种控制模式及参数下的实时曲线,能够全方位的展现伺服控制原理。通过该实验系统,同学们可以充分了解伺服控制原理,掌握伺服电动机控制方法。  相似文献   

7.
分析了移相ZVSPWMDC/DC全桥变换器,并与以往的全桥PWM变换器进行区分;ZVSPWMDC/DC全桥变换器的4个开关管是零电压开关,减小了开关损耗,提高了开关频率;在Pspice软件中对ZVSPWMDC/DC全桥变换器主电路进行了仿真。仿真结果表明,移相ZVSPWMDC/DC全桥变换器实现了零电压开关,为全桥PWM变换器的高频化、小型化、轻量化提供了可能性依据。  相似文献   

8.
在纯软件环境下,构建了一个温度采集系统。该系统利用交互式电路仿真软件Proteus仿真下位机硬件电路的运行,采用图形化编程语言LabVIEW编程实现上位机对下位机数据的采集、显示,借助虚拟串口实现上、下位机之间的RS-232串行通信。  相似文献   

9.
随着数字开关电源的不断发展,为实现一种高效稳定且适用于DSP控制的高频化高效率新型数字开关电源DC/DC变换器,通过采用移相全桥ZVS PWM变换器结构,使用模糊自整定PID复合控制调节电压以消除系统控制盲区及稳态误差,利用DSP自身的硬件资源实现移相控制脉冲,依据计算结果采用合理器件参数完成系统硬件构建,并最终利用MATLAB进行了仿真。仿真结果表明,该变换器不论在恒定负载还是负载突变时,均能在0.05s内将输出电压值稳定在48V,反应迅速,输出波形稳定,验证了设计的合理可行。  相似文献   

10.
由于混沌信号的连续频谱的特性,可将其用于开关电源消除开关信号谐波的尖峰,从而抑制EMI。本文提出一种将混沌调制技术应用于移相全桥变换器的方法,该方法利用蔡氏电路设计了混沌信号电路,通过产生的混沌信号驱动开关电源PWM芯片的振荡器,实现开关频率的调制,使原本离散的开关信号频谱拓展到一定的频率范围。仿真结果表明该方法在确保系统稳定的基础上,能实现EMI的抑制。  相似文献   

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