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,
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SVPWM STM 实现方案
MCU数位控制IC技术日趋成熟-变频马达主要依靠半导体元件组成的电子电路来驱动马达运转,其中MCU数位控制技术的好坏关系着马达效率是否理想;而在MCU控制技术日趋成熟,加上FOC演算法助力之下,变频马达效率将逐步跃进。
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MCU IC FOC 马达
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。
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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
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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
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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
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svpwm 电机控制 PWM
本方案的特点是在电机根据霍尔传感器信息启动并达到一定转速后,依赖估算器角度进行FOC计算,有效避免电机霍尔传感器位置不均的影响,达到更加优良的控制效果。本方案采用英飞凌的基于ARM Cortex-M0内核的微控制器XMC1300
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XMC1300 霍尔磁场 FOC
日前,德州仪器 (TI) 为庆祝具有革命性突破的 TI InstaSPIN™-FOC(磁场定向控制)电机控制技术推出一周年,宣布推出一些令人振奋的全新升级。InstaSPIN-FOC 突破性电机技术一直帮助电机控制系统设计人员在几分钟内识别、调节和全面控制(通过不断变化的速度和负载)任何类型的三相位同步或异步电机。它无需机械转子传感器,不仅可降低系统成本,而且还可使用 TI 无传感器观察软件 FAST™(通量、角度、速度与
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TI InstaSPIN-FOC 算法 电机控制
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...
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逆变器 SVPWM
有关调研数据显示,在电机驱动型系统中,电机功耗往往占总功耗的45%。为了实现高可靠性、低成本和高效率,业界正...
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InstaSPIN-FOC 电机
2013年11月1日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)宣布推出基于XMC1300的无感磁场定向控制(FOC)风机参考方案,以及相配套的30W高压应用套件(联合第三方)。
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英飞凌 FOC 电机控制
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