- 电动自行车(E-Bike)是一种带集成电机和充电电池的自行车,是一个零排放的环保型交通工具,非常适用于智慧城市。电动自行车的一个重要特性是,它必须是安全高效的,可以长期使用,电子组件必须尽可能高效。品佳集团推出基于ARM Cortex-M0内核的Infineon微控制器XMC1302作为主控MCU,功率驱动部分采用较小的RDS(ON)和较高抗瞬态冲击能力的Infineon OptiMOS™ MOSFET IPP037N06,针对电动自行车使用的BLDC、PMSM电机,通过XMC1302-T038
- 关键字:
XMC1302
FOC
SVPWM
Infineon
IPP037N06
BLD
CE_Bike
- 摘要:在STM32F103VET6上实现了SVPWM输出。介绍了SVPWM的优点及原理。结合STM32F103VET6上的硬件资源,给出了SVPWM在高级定时器上实现的方式和三相桥式驱动电路的设计。分析了该方案所占用的CPU资源。实验结果表明,
- 关键字:
SVPWM
STM
实现方案
- SPWM与SVPWM的原理、算法以及两者的区别-所谓SPWM,就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规律排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。它广泛地用于直流交流逆变器等,比如高级一些的UPS就是一个例子。
- 关键字:
pwm
spwm
svpwm
- 引言 随着科技的发展,新能源产业得到了世界各国的大力推广,作为该产业中的重要组成部分,电机驱动受到了广大学者的关注[1,2]。异步电机具有高效、节能、可靠性好、成本低等优点,被广泛应用于工业、农业、军事等各领域。由于异步电机的动态数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统,因此上个世纪60年代出现了矢量控制,实现了异步电机的解耦控制[3,4]。对于一些精度要求不高的场合,矢量控制中采用速度传感器会增加成本,因此采用无速度传感方式的矢量控制可很大程度上降低开发成本。采用电压模型法的无速度传感方式具
- 关键字:
Matlab
SVPWM
- 引言在交流电机变频调速中pwm控制已经得到了日益广泛的应用,其中经典的正弦脉宽调制(spwm),它主要着眼于使逆变器输出的电压尽量接近正弦波,使pwm电压波的基波成分尽量大,谐波成分尽量小,但是该方法仅仅是一种近
- 关键字:
SVPWM
异步电机
伺服控制系统
仿真
- 1.引言
随着工业技术的发展,在航空、军事、机械制造领域等需要多个电机同时驱动一个或多个工作部件进行协调控制的场合越来越多。传统的控制系统多采用单一电机实现单轴控制,电机的输出转矩有一定的限制,当传动系统需要较大的驱动功率时,必须特制功率与之相匹配的驱动电机和驱动器,使得系统的成本上升,而且过大的输出功率的电机受到制造工艺和电机性能的影响,大功率的驱动器的研制也会受到半导体功率器件的限制[1].电机在实时跟随同一目标转速的同时。还需要保持两电机问的转速同步,否则便会导致后面的机械传动精度下降。针
- 关键字:
svpwm
电机控制
PWM
- 摘要空间矢量脉宽调制(SVPWM)广泛用于3相逆变器控制系统。SVPWMMCU实现的最有效方法是中心对齐PWM,因为MCU...
- 关键字:
逆变器
SVPWM
- 摘要:在STM32F103VET6上实现了SVPWM输出。介绍了SVPWM的优点及原理。结合STM32F103VET6上的硬件资源,给出了SVPWM在高级定时器上实现的方式和三相桥式驱动电路的设计。分析了该方案所占用的CPU资源。实验结果表明,
- 关键字:
SVPWM
STM32
定时器
三相桥式驱动
- 摘要:在两电平的常规空间矢量PWM算法的基础上,给出了三电平空间矢量PWM算法,并提出一种改进的三电平空间矢量PWM调制策略来进行二极管钳位型三电平逆变器的控制,从而实现最小开关损耗。基于TMS320F240DSP实现了三
- 关键字:
实验
验证
策略
控制
逆变器
SVPWM
电平
- 1引言多相感应电机交流调速系统具有可靠性高、转矩脉动小、同等电压下功率更大等优点,是大功率交流变频...
- 关键字:
分类算法
双三相感应
SVPWM
- 摘要:传统的SVPWM算法,因其涉及较多的扇区判断、三角函数计算和平方根运算,其算法较为复杂。在此首先分析了基于分类算法的SVPWM的基本原理及其在计算效率上的优势。针对双三相感应电机控制的特点,提出基于分类算
- 关键字:
电机
SVPWM
感应
三相
分类
算法
基于
- 摘要:针对有源电力滤波器(APF)谐波控制算法存在的问题,提出了一种基于三电平电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术的谐波控制算法。该控制算法的功率开关频率低,输出谐波电压含量少,抗电磁干扰能力强,实时效果好。对
- 关键字:
SVPWM
三电平
控制算法
谐波
- 传统的变压整流器和非线性负载的大量使用使电网中电流谐波含量较高,对飞机供电系统和供电质量造成很大影响。消除电网谐波污染、提高整流器的功率因数是电力电子领域研究的热点。空间矢量PWM(SVPWM)控制具有直流侧电
- 关键字:
三相
电压
整流器
设计
技术
SVPWM
空间
矢量
控制
采用
- 摘要 为降低FPGA实现3电平SVPWM算法的复杂性,减小SVPWM模块所占用的资源,文中利用正弦函数和余弦函数的关系,采用小容量ROM提出了一种新的SVPWM控制算法。利用Verilog HDL实现了算法的硬件设计,并封装成IP核以方便
- 关键字:
SVPWM
Nios
Core
IP
- 目前, 多电平变流器以其突出的优点在高压大功率变流器中得到了日益广泛的应用,它不仅能减少输出波形的谐波,也易于进行模块化设计[1, 2]。二极管中点箝位式(NPC)三电平拓扑结构即是高压大功率变频器的主流拓扑结构之
- 关键字:
SVPWM
三电平
光伏并网
共模电压
- 三相异步电动机具有结构简单、价格低廉、维护方便、运行可靠等许多优点,因而获得了广泛应用。但在采用较简单的方法调速时,性能远不如直流电动机。随着科学技术的发展,特别是半导体制造技术的长足进步,以变频调速
- 关键字:
仿真
研究
MATLAB
系统
现代
调速
SVPWM
- 1引言 近年来交流变频调速系统发展很快,已成为调速系统的主要研究和发展方向。1971年提出的矢量控制理论根据磁动势等效原则,应用坐标变换将三相系统等效为二相系统,再经过按磁场定向的同步旋转变换实现了定子电
- 关键字:
矢量
控制系统
SVPWM
电机
DSP
感应
基于
- 传统的大功率整流器在从电网取电时,由于大功率电子器件的作用以及无功元器件的影响,大量的谐波电流被注入到电力系统,使电网中的谐波水平逐年增高。谐波对从电网取电的其他设备将会造成一些严重的威胁。为解决大功
- 关键字:
优化
控制
策略
研究
整流器
电流
SVPWM
三相
混合
开关
- 1.前言:铁路机车用铅酸蓄电池[1]的充电装置目前大多还采用可控硅SCR、小容量的GTO、GTR、IGBT开关功率器...
- 关键字:
DSP
三相电压型变流器
SVPWM
- 本文描述一个应用于光伏并网发电系统,采用直接电流控制的三相电压源型PWM并网逆变器的设计过程,并对逆变器的控制策略进行了分析和研究,并采用三菱公司的智能功率模块IPM50RSA060和德州仪器(TI)公司的DSP芯片TMS32
- 关键字:
逆变电源
应用
SVPWM
生成
DSP
基于
- 摘要:S-Function有两种形式,一种是M文件,另一种是C-MEX文件,前者支持功能强大的工具箱,后者支持C、C++等语言,并且在仿真上更快速有效。基于TMS320C2812的SVPWM算法在TI的CCS软件中实现,并且支持C、C++语言,这
- 关键字:
S-Function
F2812
SVPWM
2812
- 摘要:论述了二极管箝位式三电平逆变器的基本结构,分析了空间矢量脉宽调制(SVPWM)控制三电平逆变器的算法,给出了确定参考矢量的三个规则,并推导出工作矢量的作用时间和输出顺序,从而使三电平逆变器SVPWM控制算法
- 关键字:
算法
研究
控制
SVPWM
逆变器
电平
- 随着电力电子技术和微控制器技术的飞速发展,现代交流变频调速系统技术在电机控制系统中的应用也越来越广,采用...
- 关键字:
矢量控制
变频调速器
SVPWM
- 摘要:详细分析了SVPWM的原理,介绍一种根据负载的功率因子来决定电压空间零矢量的分配与作用时间的SVPWM算法,使得桥臂开关在通过其电流最大时的一段连续时间内没有开关动作。这样在提高开关频率的同时减小了开关电
- 关键字:
SVPWM
FPGA
开关损耗
算法
- 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
- 关键字:
TMS320LF2407
SVPWM
死区
- 采用空间矢量脉宽调制技术(SVPWM)算法,在MATLAB/SIMLINK软件环境下,构建了永磁同步电机(PMSM)矢量控制系统转速以及电流双闭环PI调节的仿真模型,从而实现了对电机的动、静态控制。仿真结果表明,本系统具有转矩脉动小,输出电流波形好,系统响应快等优点。
- 关键字:
矢量
控制系统
设计
电机
同步
SVPWM
永磁
PMSM
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