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fir濾波器

  • 三相逆變器LC濾波器參數(shù)LuBoLC3

    該三相逆變器采用內(nèi)部pwm產(chǎn)生脈沖信號(hào),控制逆變器的開(kāi)斷。 由于脈寬調(diào)制和輸出阻抗的存在,會(huì)導(dǎo)致輸出電壓存在諧波。 需要對(duì)逆變器輸出的方波信號(hào)進(jìn)行濾波后,得到正弦基波。 從模型運(yùn)行結(jié)果電壓電流波形前后對(duì)比,LC濾波器濾波效果明顯。

    標(biāo)簽: LuBoLC3 三相逆變器 LC濾波器 參數(shù)3

    上傳時(shí)間: 2020-05-13

    上傳用戶(hù):CCTV

  • SPWM波產(chǎn)生.

    電路主要包括以下七個(gè)單元電路:正弦波產(chǎn)生電路、正弦波放大及電平變換電路、峰值檢測(cè)電路、增益控制電路、三角波產(chǎn)生電路、比較電路、低通濾波電路。正弦波產(chǎn)生電路采用文氏橋正弦波振蕩電路,由放大電路、反饋電路(正反饋)、選頻網(wǎng)絡(luò)(和反饋電路一起)、穩(wěn)幅電路構(gòu)成,它的振蕩頻率為:f=1/(2Π*RC),由R4和C1構(gòu)成RC并聯(lián)振蕩,產(chǎn)生正弦波,與R5和C2構(gòu)成選頻網(wǎng)絡(luò),同時(shí)R5和C2又構(gòu)成該電路的正反饋;穩(wěn)幅電路是由該電路的負(fù)反饋構(gòu)成,當(dāng)振幅過(guò)大時(shí),二極管導(dǎo)通,R3短路,Av=1+(R2+R3)/R1減小,振幅減小,反之Av=1+(R2+R3)/R1增大,振幅增大,達(dá)到穩(wěn)幅效果,從而保證正弦波的正常產(chǎn)生。正弦波放大及電平變換電路由R10,R7分別與R15滑動(dòng)電阻部分相連,通過(guò)滑動(dòng)R15來(lái)分VCC和VEE的電壓,通過(guò)放大器正相來(lái)抬高或降低正弦波來(lái)達(dá)到特定范圍內(nèi)的幅值,滑動(dòng)電阻R6與地相連,又與放大器反相端相連,滑動(dòng)R6分壓來(lái)改變振幅,后又由R9和R8構(gòu)成反饋來(lái)達(dá)到放大的效果,從而達(dá)到正弦波放大及電平變化的目的。峰值檢測(cè)電路是由正弦波放大及電平變換電路產(chǎn)生的正弦波送入電壓跟隨器的正相端,通過(guò)兩個(gè)反向二極管后再連電容,快速充放電達(dá)到峰值,然后再送回正弦波放大及電平變換電路的反相端,構(gòu)成負(fù)反饋,達(dá)到增益穩(wěn)幅控制效果三角波產(chǎn)生電路主要由兩個(gè)NPN型三極管Q3Q4,一個(gè)PNP型三極管Q2,兩個(gè)電容C3C4,兩個(gè)非門(mén),一個(gè)滑動(dòng)電阻R16組成,通過(guò)充放電后經(jīng)過(guò)非門(mén)產(chǎn)生三角波。比較電路產(chǎn)生的正弦波送入放大器的正相端,產(chǎn)生的三角波送入放大器的反相端,通過(guò)作差比較產(chǎn)SPWM波,后又經(jīng)過(guò)由R22和C8組成的低通濾波電路,還原正弦波。

    標(biāo)簽: spwm 產(chǎn)生

    上傳時(shí)間: 2021-10-30

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  • 基于單片機(jī)的SPWM控制逆變器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    本文介紹了一種基于MSP430單片機(jī)的SPWM控制逆變器的設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn),MSP430單片機(jī)作為核心控制器,控制產(chǎn)生SPWM波,SPWM波控制驅(qū)動(dòng)器從而控制全橋逆變電路,通過(guò)全橋?yàn)V波電路的直流電壓信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)檎也ㄐ盘?hào),并通過(guò)PID反饋控制算法使得輸出電壓信號(hào)穩(wěn)定。

    標(biāo)簽: 單片機(jī) spwm 逆變器

    上傳時(shí)間: 2022-03-27

    上傳用戶(hù):kent

  • 基于STM32單片機(jī)的三相逆變器設(shè)計(jì)

    針對(duì)當(dāng)前電網(wǎng)需要能輸出高質(zhì)量的交流電,且需具備較好的負(fù)載適應(yīng)性及調(diào)壓、調(diào)頻等問(wèn)題。設(shè)計(jì)了基于STM32F103C8T6單片機(jī)控制的DC-AC三相正弦波逆變器。文章詳細(xì)分析了三相逆變器硬件電路各個(gè)模塊的工作原理及相關(guān)參數(shù)的設(shè)計(jì),分析了用于控制三相逆變器的SPWM調(diào)制技術(shù)、基于數(shù)字PI控制的功率變換技術(shù),同時(shí)進(jìn)行了硬件電路設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì),制作了三相逆變器實(shí)物。通過(guò)對(duì)逆變器調(diào)壓、調(diào)頻測(cè)試,結(jié)果表明所制作的三相逆變器調(diào)壓、調(diào)頻控制方案的可行性與有效性。

    標(biāo)簽: stm32 單片機(jī) 逆變器

    上傳時(shí)間: 2022-03-28

    上傳用戶(hù):aben

  • 一分六功分器的設(shè)計(jì)及HFSS仿真

    隨著現(xiàn)代電子和通信技術(shù)的飛躍發(fā)展,信息交流越發(fā)頻繁,各種各樣電子電氣設(shè)備已大大影響到各個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)及家庭。在微波通信領(lǐng)域,隨著微波技術(shù)的發(fā)展,功分器作為一個(gè)重要的器件,其性能對(duì)系統(tǒng)有不可忽略的影響,因此其研制技術(shù)也需要不斷的改進(jìn)本文首先對(duì)功分器的基本理論、性能指標(biāo)作了簡(jiǎn)單介紹,然后闡述了一個(gè)具體的一分六功分器的設(shè)計(jì)思路和過(guò)程,并給出了設(shè)計(jì)的電路結(jié)構(gòu)、仿真結(jié)果、最后制作了版圖。本文還用到了HFSS,在功分器的具體電路結(jié)構(gòu)建模、仿真優(yōu)化和版圖的生成上如何應(yīng)用,在設(shè)計(jì)過(guò)程中文中都作出了相應(yīng)的說(shuō)明功分器是將輸入信號(hào)功率分成相等或不相等的幾路輸出的一種多端口網(wǎng)絡(luò)它廣泛應(yīng)用于雷達(dá)系統(tǒng)及天線(xiàn)的饋電系統(tǒng)中。功分器按照其功率分配比有相應(yīng)的設(shè)計(jì)公式可較為容易的實(shí)現(xiàn)。等分功分器按其分配支路的數(shù)量可分為2n+1(奇)等分和2n(偶)等分兩類(lèi)。后者的設(shè)計(jì)方法相對(duì)簡(jiǎn)單,只需要在最基本的一分功分器上再等分即可。對(duì)于奇等分功分器,通常慣用的設(shè)計(jì)方法是先2(n+1)等分,然后其中一路加負(fù)載,這種設(shè)計(jì)方法雖然簡(jiǎn)便,可是有著結(jié)構(gòu)受限,接負(fù)載端容易影響其它端口相幅的一致性,并且插損較大隨著無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)的快速發(fā)展,各種通訊系統(tǒng)的載波頻率不斷提高,小型化低功耗的高頻電子器件及電路設(shè)計(jì)使微帶技術(shù)發(fā)揮了優(yōu)勢(shì)。在射頻電路和測(cè)量系統(tǒng)如混頻器、功率放大器電路中的功率分配與耦合元件的性能將影響整個(gè)系統(tǒng)的通訊質(zhì)量在通訊設(shè)備中,功分器有著非常廣泛的應(yīng)用,例如在相控陣?yán)走_(dá)系統(tǒng)中,要將發(fā)射機(jī)功率分配到各個(gè)發(fā)射單元中去。實(shí)際中常需要將某一功率按一定比例分配到各分支電路中。功分器種類(lèi)繁多,常見(jiàn)的功分器有變壓器式、微帶式或帶狀線(xiàn)式、波導(dǎo)式和鐵氧體式,它們各有優(yōu)缺點(diǎn)和使用場(chǎng)合。

    標(biāo)簽: hfss

    上傳時(shí)間: 2022-04-05

    上傳用戶(hù):bluedrops

  • 基于H橋高效率升壓-降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

    近年來(lái),便攜式設(shè)備如掌上電腦、個(gè)人通信設(shè)備等電子消費(fèi)產(chǎn)品得到了飛速發(fā)展,這些電子產(chǎn)品均采用鋰電池供電。鋰離子電池的電壓隨著充放電狀態(tài)的改變會(huì)發(fā)生很大變化,使得電池電壓可能高于、也可能低于系統(tǒng)所需電源電壓,需要升壓/降壓DCDC轉(zhuǎn)換器將變化的電池電壓轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的直流電壓,實(shí)現(xiàn)升壓模式與降壓模式之間的平滑過(guò)渡和提高過(guò)渡模式的效率是升壓/降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。本文首先介紹了H橋升壓降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理與存在的問(wèn)題。系統(tǒng)在升壓和降壓轉(zhuǎn)換過(guò)程中,會(huì)發(fā)生跳周期現(xiàn)象,產(chǎn)生較大輸出紋波,因此本文提出在該轉(zhuǎn)換模式下,增加H橋非反相工作模式作為過(guò)渡模式,以減小系統(tǒng)的輸出紋波。在過(guò)渡模式下為了得到高的轉(zhuǎn)換效率,因此本文改進(jìn)H橋非反相工作模式,來(lái)提高系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率。其次,本文推導(dǎo)出H橋升壓/降壓轉(zhuǎn)換器的三種工作模式包括升壓模式、過(guò)渡模式、降壓模式的小信號(hào)模型,用 sisotool工具搭建系統(tǒng)頻域模型,確定系統(tǒng)的補(bǔ)償方案,再用 simulink搭建整個(gè)H橋升壓降壓轉(zhuǎn)換器系統(tǒng),在三種工作模式下驗(yàn)證補(bǔ)償方案。最后,本論文采用035 um TSMCCMOS工藝設(shè)計(jì)H橋升壓/降壓DCDC轉(zhuǎn)換器,可輸入電壓范圍是2.7-52V,VFB為1.2V,開(kāi)關(guān)頻率范圍為300KHz-2MHz,輸出最大電流為600mA。提取電路網(wǎng)表,在開(kāi)關(guān)頻率為1MH條件下,Hspice仿真與分析,從仿真結(jié)果上看,當(dāng)輸出電阻分別為R=5.59和R=339重載情況下下,系統(tǒng)在升壓模式的轉(zhuǎn)換效率為91%和94%、在升壓降壓模式的轉(zhuǎn)換效率為75%和83%、在降壓模式下轉(zhuǎn)換效為73%和79%,過(guò)渡模式下的紋波為30mV:當(dāng)輸出電阻R=509輕載條件下,輸入電壓分別為2.7V、3.3V、4.2V,系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率分別為79%、65%、73%以上結(jié)果表明本文所實(shí)現(xiàn)的DC電路達(dá)到高效、紋波小的要求

    標(biāo)簽: DC-DC轉(zhuǎn)換器

    上傳時(shí)間: 2022-04-08

    上傳用戶(hù):kingwide

  • 基于TMS320F28035芯片為控制核心的空間矢量異步電機(jī)變頻器

    基于TMS320F28035芯片為控制核心的空間矢量異步電機(jī)變頻器  我們?cè)O(shè)計(jì)的異步電機(jī)變頻調(diào)速器以TMS320F28035芯片為控制核心,通過(guò)輸出三相PWM波控制智能功率模塊IPM驅(qū)動(dòng)三相異步電機(jī)。我們使用空間矢量SVPWM算法,并對(duì)其進(jìn)行了優(yōu)化。采用檢測(cè)反電勢(shì)的方法省去了昂貴的光電編碼器,大大節(jié)省了成本。同時(shí)開(kāi)創(chuàng)性的研發(fā)了自動(dòng)根據(jù)運(yùn)行環(huán)境調(diào)節(jié)的自適應(yīng)變頻算法,使我們的變頻調(diào)速器可以在電網(wǎng)條件惡劣的鄉(xiāng)村山區(qū)工作,由此該變頻器已被一家民用水泵生產(chǎn)企業(yè)預(yù)訂。關(guān)鍵字 變頻器 TMS320f28035 IPM SVPWM In our design, the asynchronous machine inverter based on the chip of TMS320F28035 drives the three-Phase asynchronous machine by sending three-phase PWM waves to the IPM, which is short for the Intelligent-Power-Module. The SVPWM (space vector pulse width modulation) strategy is applied to our control algorithm and we optimize it mainly in two aspects. Firstly the inverter detects the speed by measuring the Back EMF instead of installing an expensive photoelectric encoder for costs reduction. 

    標(biāo)簽: tms320f28035 芯片

    上傳時(shí)間: 2022-05-08

    上傳用戶(hù):zhanglei193

  • 一種新穎的正弦正交編碼器細(xì)分方法

    一種新穎的正弦正交編碼器細(xì)分方法摘要,提出了一種不用查詢(xún)表的正弦正交編碼器細(xì)分方法利用控制系統(tǒng)臨界穩(wěn)定原理生成一個(gè)高頻數(shù)字正弦載波與采樣得到的正弦編碼信號(hào)實(shí)時(shí)比較來(lái)獲取相位信息,與傳統(tǒng)查詢(xún)表細(xì)分方法相比,節(jié)省了大量的存儲(chǔ)空間而且整個(gè)細(xì)分過(guò)程通過(guò)軟件實(shí)現(xiàn),不需要添加額外的硬件,同時(shí)闡述了影響細(xì)分分辨率的因素,推導(dǎo)出了防止電機(jī)高速運(yùn)行時(shí)細(xì)分混登的條件;最后,以一臺(tái)7kw的電梯用永磁同步電機(jī)配套海德漢的ERN487-2048正弦增量式編碼器為平臺(tái),驗(yàn)證了該細(xì)分方法用于轉(zhuǎn)子初始位置識(shí)別及速度控制的可行性.關(guān)鍵詞,正弦編碼器,細(xì)分,永磁同步電機(jī),電梯,轉(zhuǎn)子初始位置隨著社會(huì)的發(fā)展人們對(duì)電梯的體積載重量功耗調(diào)速精度及調(diào)速范圍等提出了越來(lái)越高的要求永磁同步電機(jī)以功率密度大氣隙密度高轉(zhuǎn)矩電流比高轉(zhuǎn)矩慣量比大壽命長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)成為無(wú)齒輪電引機(jī)的首選 對(duì)于正弦波永磁同0步電機(jī)矢量控制系統(tǒng)坐標(biāo)變換中的轉(zhuǎn)子位置角是否能準(zhǔn)確實(shí)時(shí)地檢測(cè)直接影響到整個(gè)系統(tǒng)的性能因此高性能要求的系統(tǒng)一般采用分辨率高的光電式編碼器檢測(cè)轉(zhuǎn)子位置.

    標(biāo)簽: 正弦正交編碼器

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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  • STM32F10XXX正交編碼器接口應(yīng)用筆記

    在馬達(dá)控制類(lèi)應(yīng)用中,正交編碼器可以反饋馬達(dá)的轉(zhuǎn)子位置及轉(zhuǎn)速信號(hào).TM32F10x系列MCU集成了正交編碼器接口,增量編碼器可與MCU直接連接而無(wú)需外部接口電路。該應(yīng)用筆記詳細(xì)介紹了STM32F1Ox與正交編碼器的接口,并附有相應(yīng)的例程,使用戶(hù)可以很快地掌握其使用方法.1正交編碼器原理正交編碼器實(shí)際上就是光電編碼器,分為增量式和絕對(duì)式,較其它檢測(cè)元件有直接輸出數(shù)字量信號(hào),慣量低,低噪聲,高精度,高分辨率,制作簡(jiǎn)便,成本低等優(yōu)點(diǎn)。增量式編碼器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制作容易,一般在碼盤(pán)上刻A.B.Z三道均勻分布的刻線(xiàn),由于其給出的位置信息是增量式的,當(dāng)應(yīng)用于伺服領(lǐng)域時(shí)需要初始定位格雷碼絕對(duì)式編碼器一般都做成循環(huán)二進(jìn)制代碼,碼道道數(shù)與二進(jìn)制位數(shù)相同。格富碼絕對(duì)式編碼器可直接輸出轉(zhuǎn)子的絕對(duì)位置,不需要測(cè)定初始位置,但其工藝復(fù)雜、成本高,實(shí)現(xiàn)高分辨率、高精度較為困難。本文主要針對(duì)增量式正交編碼器,它產(chǎn)生兩個(gè)方波信號(hào)A和B,它們相差+-90.其符號(hào)由轉(zhuǎn)動(dòng)方向決定。如下圖所示:圖1:增量式正交編碼器輸出信號(hào)波形2 STM32F10x正交編碼器接口詳述STM32F10x的所有通用定時(shí)器及高級(jí)定時(shí)器都集成了正交編碼器接口,定時(shí)器的兩個(gè)輸入TII和TI2直接與增量式正交編碼器接口,當(dāng)定時(shí)器設(shè)為正交編碼器模式時(shí),這兩個(gè)信號(hào)的邊沿作為計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘,而正交編碼器的第三個(gè)輸出(機(jī)械零位),可連接外部中斷口來(lái)觸發(fā)定時(shí)器的計(jì)數(shù)器復(fù)位.

    標(biāo)簽: stm32 接口 正交編碼器

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

    上傳用戶(hù):zhanglei193

  • 動(dòng)態(tài)匹配換能器的超聲波電源控制策略.

    超聲波電源廣泛應(yīng)用于超聲波加工、診斷、清洗等領(lǐng)域,其負(fù)載超聲波換能器是一種將超音頻的電能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械振動(dòng)的器件。由于超聲換能器是一種容性負(fù)載,因此換能器與發(fā)生器之間需要進(jìn)行阻抗匹配才能工作在最佳狀態(tài)。串聯(lián)匹配能夠有效濾除開(kāi)關(guān)型電源輸出方波存在的高次諧波成分,因此應(yīng)用較為廣泛。但是環(huán)境溫度或元件老化等原因會(huì)導(dǎo)致?lián)Q能器的諧振頻率發(fā)生漂移,使諧振系統(tǒng)失諧。傳統(tǒng)的解決辦法就是頻率跟蹤,但是頻率跟蹤只能保證系統(tǒng)整體電壓電流同頻同相,由于工作頻率改變了而匹配電感不變,此時(shí)換能器內(nèi)部動(dòng)態(tài)支路工作在非諧振狀態(tài),導(dǎo)致?lián)Q能器功率損耗和發(fā)熱,致使輸出能量大幅度下降甚至停振,在實(shí)際應(yīng)用中受到限制。所以,在跟蹤諧振點(diǎn)調(diào)節(jié)逆變器開(kāi)關(guān)頻率的同時(shí)應(yīng)改變匹配電感才能使諧振系統(tǒng)工作在最高效能狀態(tài)。針對(duì)按固定諧振點(diǎn)匹配超聲波換能器電感參數(shù)存在的缺點(diǎn),本文應(yīng)用耦合振蕩法對(duì)換能器的匹配電感和耦合頻率之間的關(guān)系建立數(shù)學(xué)模型,證實(shí)了匹配電感隨諧振頻率變化的規(guī)律。給出利用這一模型與耦合工作頻率之間的關(guān)系動(dòng)態(tài)選擇換能器匹配電感的方法。經(jīng)過(guò)分析比較,選擇了基于磁通控制原理的可控電抗器作為匹配電感,通過(guò)改變電抗控制度調(diào)節(jié)電抗值。并給出了實(shí)現(xiàn)這一方案的電路原理和控制方法。最后本文以DSPTMS320F2812為核心設(shè)計(jì)出實(shí)現(xiàn)這一原理的超聲波逆變電源。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明基于磁通控制的可控電抗器可以實(shí)現(xiàn)電抗值隨電抗控制度線(xiàn)性無(wú)級(jí)可調(diào),由于該電抗器輸出正弦波,理論上沒(méi)有諧波污染。具體采用復(fù)合控制策略,穩(wěn)態(tài)時(shí),換能器工作在DPLL鎖定頻率上;動(dòng)態(tài)時(shí),逐步修改匹配電抗大小,搜索輸出電流的最大值,再結(jié)合DPLL鎖定該頻率。配合PS-PWM可實(shí)現(xiàn)功率連續(xù)可調(diào)。該超聲波換能系統(tǒng)能夠有效的跟隨最大電流輸出頻率,即使頻率發(fā)生漂移系統(tǒng)仍能保持工作在最佳狀態(tài),具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。

    標(biāo)簽: 動(dòng)態(tài)匹配換能器 超聲波電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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