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正弦波逆變電源

  • 附錄 光盤說明 本書附贈的光盤包括各章節(jié)實例的設計工程與源碼

    附錄 光盤說明 本書附贈的光盤包括各章節(jié)實例的設計工程與源碼,所有工程在下列軟件環(huán)境下運行通過: ? Windows XP SP2 ? MATLAB ? Altera Quartus II ? synplify8.4 ? modelsim_ae6.1 光盤目錄與實例名稱的對應關系如下: cht02文件夾中存放的是書中第2章中的例子,讀者可以將一些簡單例子的代碼 拷貝到MATLAB命令窗口進行運行,也可以把一些復雜的例子做成一個單獨 的*.m文件然后運行、調(diào)試(要將每行前的“>>”刪除)。 cht04文件夾存放的是書中第4章的例子代碼。每個例子都建立了一個單獨的文件夾, 除了存放與例子相關的代碼外,還對各個例子建立了Quartus II工程,編制了仿真測試向量,并對例子進行了編譯、綜合、布局布線和時序仿真。 cht05文件夾中存放的是一個完整的正弦波頻率產(chǎn)生的例子,即書中5.4.1節(jié)中的代碼, 讀者可以應用這些代碼建立自己的項目,按照書中介紹的方法,獲得完整的項目設計經(jīng)驗。 注意事項: 光盤中的源代碼為作者編寫,并調(diào)試通過,有興趣的讀者可以在此基礎上進行二次開發(fā),但請不要用作商業(yè)用途。

    標簽: 光盤 工程 源碼

    上傳時間: 2013-12-05

    上傳用戶:zhaiye

  • TMS320LF2407鍵盤與DA轉換綜合控制源碼 鍵盤0

    TMS320LF2407鍵盤與DA轉換綜合控制源碼 鍵盤0,1,2,3分別使得DA轉換產(chǎn)生方波,三角波,正弦波,鋸齒波。

    標簽: 2407 TMS 320 鍵盤

    上傳時間: 2017-05-12

    上傳用戶:chfanjiang

  • 8鍵高抗干擾并防水電容式觸摸按鍵VK3608BM SOP16電子元器件貼片

    產(chǎn)品描述 提供8個觸摸感應按鍵,二進制(BCD)編碼輸出,具有一個按鍵承認輸出的顯示,按鍵後的資料會維持到下次按鍵,可先判斷按鍵承認的狀態(tài),對於防水和抗干擾方面有很優(yōu)異的表現(xiàn)!   產(chǎn)品特色 工作電壓範圍: 3.1V – 5.5V 工作電流: 3mA@5V 8 個觸摸感應按鍵 提供二進制(BCD)編碼直接輸出介面(上電 D2~D0/111) 按鍵後離開,輸出狀態(tài)會維持到下次按鍵才會改變。 提供按鍵承認有效輸出,當有按鍵時輸出低電平,無按鍵為高電平。 可以經(jīng)由調(diào)整 CAP 腳的外接電容,調(diào)整靈敏度,電容越大靈敏度越高 具有防水及水漫成片水珠覆蓋在觸摸按鍵面板,按鍵仍可有效判別 內(nèi)建 LDO 增加電源的抗干擾能力   產(chǎn)品應用 應用于大小家電,娛樂產(chǎn)品等

    標簽: VK3608 SOP VK 16 BM 抗干擾 防水 電元器件 貼片

    上傳時間: 2019-08-08

    上傳用戶:szqxw1688

  • 基于單片機的SPWM控制逆變器的設計與實現(xiàn)

    本文介紹了一種基于MSP430單片機的SPWM控制逆變器的設計及實現(xiàn),MSP430單片機作為核心控制器,控制產(chǎn)生SPWM波,SPWM波控制驅動器從而控制全橋逆變電路,通過全橋濾波電路的直流電壓信號轉變?yōu)檎也ㄐ盘?并通過PID反饋控制算法使得輸出電壓信號穩(wěn)定。

    標簽: 單片機 spwm 逆變器

    上傳時間: 2022-03-27

    上傳用戶:kent

  • 基于PSpice的單相全橋逆變電路的仿真研究

    闡述了單相全橋逆變電路拓撲與工作原理,并給出其在PSpice中的仿真模型和仿真結果。仿真結果表明,單相全橋逆變電路在單極性PWM控制方式的作用下,可以得到較為理想的正弦波輸出電壓,仿真分析與理論分析得到的結論一致,進而也表明PSpice仿真軟件可以很好地應用在電力電子教學和電力電子研究中。

    標簽: pspice 全橋逆變電路

    上傳時間: 2022-04-13

    上傳用戶:zhaiyawei

  • 實現(xiàn)了基于FPGA的DDS信號源設計

    實現(xiàn)了基于FPGA的DDS信號源設計,能同時兩路輸出,輸出波形包括正弦波、三角波、方波和鋸齒波,且其頻率和相位均可調(diào),還能計算兩路輸出信號的相位差。

    標簽: fpga dds

    上傳時間: 2022-04-21

    上傳用戶:

  • 自制家用簡易逆變器電路圖

    電路見圖1當把開關K1打向“逆變”位置時,BG1導通,由時基電路NE555及外圍元件組成的無穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器開始振蕩,其充?放電時間常數(shù)可調(diào)節(jié)?如果選擇R1=R2則輸出脈沖的占空比為50%,該多諧振蕩器的振蕩頻率f=1.443/(R1+R2+2W)C2,圖中的元件數(shù)值可使振蕩頻率調(diào)在50Hz,振蕩脈沖由役腳輸出,波形為方波,該方波經(jīng)C4耦合,R3?C5積分變?yōu)槿遣ǎ@個三角波又經(jīng)RPC6,第二次積分和R5?C7第三次積分,變?yōu)榻频恼也ǎㄟ^C8耦合到BG2,由BG2放大后在B1的L2線圈上輸出?當L2上端電壓為正時,D4截止,D3導通,使BGPBG6截止,BG3?BG5導通,電流由電瓶正極→B2的L1-BG5-電瓶負極;當L2上端電壓為負時,D3截止,D4導通,使BG2BG5截止,BG4?BG6導通,電流由電瓶正極一B2的L2-BG6電瓶負極?BGBG6交替導通?截止,經(jīng)變壓器B2合成正負對稱的正弦波,并由L3升壓送至逆變輸出插座CZ12CZ2,供用電器使用,同時LED1(紅色)亮,指示逆變狀態(tài)?當開關打向“充電”位置時,市電經(jīng)變壓器B2降壓?D5?D6全波整流?R11限流后對電瓶充電,同時LED2(綠色)亮,指示充電狀態(tài)?

    標簽: 逆變器 電路圖

    上傳時間: 2022-06-27

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  • STM32變頻器方案 產(chǎn)品級 含詳細軟硬件設計說明

    系統(tǒng)原理說明:結構上,該逆變器采用模塊化的設計思想,分別為升壓模塊、逆變模塊、低通濾波器等。通過升壓模塊M1進行DC/DC變化,將輸入110VDC電壓轉換350VDC,然后通過逆變模塊M2進行DC/AC變換,輸出三相200VAC的SPWM波,最后經(jīng)過輸出濾波器濾波后輸出三相200V正弦波。逆變器僅在緊急情況下使用,系統(tǒng)上采用了簡潔、可靠的設計思想,對外接口只有電壓110V輸入一組,3相交流輸出一組,啟動信號一組和故障指示一組,見圖2:110V+為110V電源輸入正極;110VG為110V電源輸入負極;START1與START2為緊急逆變器啟動控制;FAULT1與FAULT2為緊急逆變器故障報警信號端口;U、V、W為逆變器的3相200V輸出端。逆變器長期處于冷待機狀態(tài),當接收到啟動信號之后,緊急逆變器開始工作。當空調(diào)主電源無法為空調(diào)提供電源的時候,地鐵車輛內(nèi)的控制器將吸合內(nèi)部的無源觸頭作為緊急逆變器的啟動信號(即圖2中START1與START2閉合導通時,緊急逆變器啟動)。緊急逆變器啟動信號回路形成后,如果輸入電壓正常、逆變器無故障時,緊急逆變器將在20s內(nèi)完成啟動并開始穩(wěn)定工作。緊急逆變器正常工作時,故障報警觸點處于吸合狀態(tài);緊急逆變器出現(xiàn)故障時,三相輸出停止,故障報警觸點斷開。(即:正常時,F(xiàn)AULT1與FAULT2閉合導通;故障時,F(xiàn)AULT1與FAULT2開路。)

    標簽: stm32 變頻器

    上傳時間: 2022-07-01

    上傳用戶:

  • 51單片機SPWM逆變電源設計帶過流保護功能(液晶顯示)

    功能簡要說明:輸出:正弦波頻率:可調(diào);幅值:可調(diào);逆變原理:51單片機SPWM驅動H橋+后級濾波;調(diào)節(jié)方式:頻率加按鍵、頻率減按鍵、幅值加按鍵、幅值減按鍵;頻率調(diào)節(jié)范圍:10hz、20hz、30hz、40hz、50hz、60hz、70hz、80hz、100hz;幅值調(diào)節(jié)范圍:0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%;(輸出峰值占輸入電壓百分比)輸出最大電流:2A;過流打嗝保護: 過流保護值2A,過流時切斷,5秒后嘗試恢復輸出;輸入電壓范圍: DC(直流)5V-40V;輸出交流電壓范圍: ±5V-±40V;

    標簽: 51單片機 spwm 電源設計 液晶顯示

    上傳時間: 2022-07-03

    上傳用戶:aben

  • 大功率正弦超聲波電源

    鑒于超磁致伸縮材料作換能器的大功率超聲波發(fā)生器需正弦激勵方可達到最高效率,高頻大功率超聲正弦電源已構成超聲波應用瓶頸。就國內(nèi)而言,大功率正弦波電源局限于400Hz以下低頻,高頻逆變電源也僅為方波,無法滿足超聲波發(fā)生器的正弦激勵需求。本課題針對電源逆變開關管工作頻率高、開關損耗大、輸出功率大等特點,從基本拓撲結構和工作原理入手,基于SPWM逆變技術,對硬件構成、控制方案、參數(shù)選擇及軟件實現(xiàn)等問題進行了分析和論證;運用了HPWM控制方式與ZVS諧振軟開關技術;采用了MOSFET并聯(lián)運行方式,解決了工作頻率高與輸出功率大的矛盾;采用80C196MC作主控芯片以軟體生成SPWM波;以性能優(yōu)異的LM5111芯片作驅動。實驗表明,本課題提出的高頻大功率正弦波電源性能優(yōu)良、應用前景看好。

    標簽: 大功率 正弦超聲波 電源

    上傳時間: 2022-07-26

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