- 80C196MC波形发生器的SPWM波形产生原理和软件设计要点。使逆变控制电路实现了全数字操作,改进了传统的控制方法。试验表明,该方案结构紧凑、动态特性好、可靠性高。关键词:80C196MC 正弦脉宽调制 波形发生器 逆变器
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及其 逆变电源 应用 原理 发生器 单片机 波形 80C196MC
- 摘要:提出一种高性能的直流-交流(DC-AC)数字式正弦逆变电源的设计方法。采用SG3525A 与AVR 系列单片机AT90PWM2 作为控制器进行设计。SG3525A 产生PWM 波进行前端的推挽升压控制,通过直流母线上高电压的负反
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逆变电源 设计 数字 单片机 AVR 基于
- 本文提出一种控制策略——正弦脉冲脉位调制混合控制策略。此种控制方法不再依赖现有的PWM模拟芯片而采用数字控制,通过对输出电压与电流进行过零比较与逻辑组合,得到周波变换器开关脉冲,方法简单,易
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方案 设计 逆变电源 高频 全桥
- 摘要:提出一种基于工频变压器的逆变电源设计方案。该控制电路采用U3988为控制器,输出PWM波形来控制逆变电路功率管,同时U3988内部具有各种电路保护作用,可使逆变电源数字化,简化电路;与无工频变压器逆变电路相比
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设计 逆变电源 独立 变压器 基于 电源
- 摘 要: 在TIG焊逆变电源的实时检测电弧电流控制系统中建立电弧电流模糊控制算法。采用双输入单输出的模糊控制器模型,即采用电弧电流的变化及其变化率作为模糊控制器的两个输入量,把调节移相式PWM脉宽的输入电压作
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逆变电源 设计 TIG 控制 模糊 微机
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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DSP 逆变电源 SPWM波形
- 奥地利微电子公司推出全球首款用于监测逆变电源电压和电流的集成解决方案AS8002。这一单芯片方案增强了逆变电源的性能并可降低系统成本。由于减少了元件数量,它也相应简化了系统设计。AS8002适用于包括太阳能光伏逆变器在内的并网系统。
在监测注入电网信号方面,AS8002相比其它方案更具优势。它允许采用低成本电阻来检测电流及电压。并直接以高分辨率数字格式提供检测到的电压和电流。该芯片的灵活前端提供可调增益,以适应各种电阻值,片上校准功能则可针对外部元件误差及温度变化进行补偿。快速过流检测等附加功能
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奥地利微电子 测量IC 逆变电源 AS8002
- 逆变电源是不间断电源、静止航空电源、新能源发电技术等许多设备的关键部件。许多场合都要求逆变器能输出失真度小的正弦波,因而消除谐波是逆变电源的基本要求之一[1]。文献[2]讨论了继电保护测试仪用逆变电源的设计,其中利用SPWM生成芯片,结合频率调节实现相位的闭环控制,其逆变电源可精确跟踪给定信号频率,并控制相位和幅值;文献[3]介绍了基于TMS320F2812DSP的逆变中频电源,其充分利用了DSP的外围硬件电路,省去了单片机控制时的部分扩展电路;文献[4]给出了单相逆变电源的主电路和控制电路的设计思想
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逆变电源 PMW 单片机
- 1 引言 直流27V变为交流115V、400Hz的逆变电源在部队和船舶上应用广泛,有较大需求。针对这一情况,我们研制了800VA的单相静态逆变电源,该电源采用直流27V输入,可以输出115V、400Hz的正弦波电压。并且用3台同样的电
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逆变电源 单相 400Hz 115V 输出
- 摘要:本文对现代逆变器系统的结构功能及其对功率因数校正和电流谐波抑制提出的要求作了简要介绍。分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,指出了各个方案的优缺点。
关键词:有源功率因数校正;逆变电源
The
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校正 技术 应用 因数 功率 逆变电源 有源 现代
- 在分析TMS320C2000系列芯片中内嵌CAN控制器特点的基础上,设计了一种基于LF2407A内置CAN总线模块的逆变电源并联系统,实现了对并联逆变器模块运行的实时通信监控。给出了CAN总线接口硬件设计、通信监控软件功能及工作过程。
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监控系统 研究 通信 逆变电源 CAN 总线 基于
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逆变电源是一种采用电力电子技术进行电能变换的装置。随着电力电子技术的发展,逆变电源的应用越来越广泛,但应用系统对逆变电源的输出电压波形特性也随之提出了越来越高的要求,因为电源的输出波形质
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逆变电源 控制 单片机 PICFxx 基于 电源 单片机
- 目前高频感应加热电源的输出功率调整主要是通过改变逆变器的输出频率或改变逆变器的输入直流电压方式来实现的,这种方法开关损耗大。该设计采用CPLD实现一种脉冲均匀密度的功率调节式100 kHz串联谐振逆变电源,在逆变桥进行功率调节,弥补了这一缺点。以往脉冲密度调节方式的实现主要通过计数器等模拟电路实现,该设计采用CPLD实现,具有控制电路简单,可靠性高等优点。在此介绍了脉冲均匀调制的原理及其CPLD的设计实现,给出了CPLD程序模块图以及仿真波形和试验结果,证明了本设计的可行性。
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调节 高频 逆变电源 功率 密度 CPLD 脉冲 基于
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逆变电源通常采用双环或多环反馈控制,例如采用输出滤波电感电流滞环和输出电压反馈构成的双闭环控制、采用电容电流滞环反馈方式的闭环控制、采用固定开关频率电感电流反馈控制和采用固定开关频率电容电
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控制 逆变电源 电压 三环 TMS 0F 基于 电源
逆变电源介绍
解释
逆变电源就是把直流电逆变成交流电.
参见逆变电路
相对概念
"逆变"是逆变与"整流"交流电转换为直流电的方法就是整流;而直流电转换为交流电的方法是逆变。
整流,全波整流电路就是利用二极管单向导通的特性,用4个二极管连成一个桥式整流电路(见下图),使输入端E2是交流电流,其波形是正弦波,电流方向是交变的,而输出端波形电流变为同一方向,再经过滤波电路将波形滤掉 [
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