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波形發(fā)生器

  • vhdl 光電編碼器濾波

    電機測速時震動引起光電編碼器輸出波形毛刺嚴重,該程序提供了一種解決該問題的方法,通過濾除一定寬度的窄脈沖達到整形目的

    標簽: vhdl濾波

    上傳時間: 2015-03-11

    上傳用戶:HZYoo

  • 基于電流滯環(huán)控制的三相PWM逆變器仿真

    電流跟蹤型逆變器輸出電流跟隨給定的電流波形變化,這也是一種PWM控制方式。電流跟蹤一般都采用滯環(huán)控制,即當逆變器輸出電流與給定電流的偏差超過一定值時,改變逆變器的開關(guān)狀態(tài),使逆變器輸出電流增加或減小,將輸出電流與給定電流的偏差控制在一定范圍內(nèi)。

    標簽: 2015.5 2

    上傳時間: 2015-05-04

    上傳用戶:sxccpp

  • 正弦波方波三角波函數(shù)轉(zhuǎn)換器

    模電 波形轉(zhuǎn)換 設計制作一個正弦波方波三角波函數(shù)轉(zhuǎn)換器

    標簽: 正弦波 方波 三角波 函數(shù)轉(zhuǎn)換器

    上傳時間: 2016-06-12

    上傳用戶:種花花1

  • 基于FPGA和單片機的多波形發(fā)生器設計

    本系統(tǒng)采用MSP430F149單片機為控制核心,利用單片機內(nèi)置的DA芯片,通過按鍵中斷來邏輯選擇要輸出的波形(正弦波、方波、三角波、鋸齒波),再設置其它鍵來控制波形的幅值及頻率,然后通過單片機控制顯示到LCD1602上。  波形的產(chǎn)生是通過MSP430單片機執(zhí)行某一波形發(fā)生程序,向D/A轉(zhuǎn)換器的輸入端按一定的規(guī)律發(fā)生數(shù)據(jù),從而在D/A轉(zhuǎn)換電路的輸出端得到相應的電壓波形。在MSP430學習板的鍵盤按鍵,通過軟件編程來選擇各種波形、幅值電壓和頻率,按不同按鍵產(chǎn)生不同波形的信號。此方案的有點是電路原理比較簡單,實現(xiàn)起來比較容易

    標簽: FPGA 單片機 多波形 發(fā)生器

    上傳時間: 2017-03-13

    上傳用戶:彌勒佛祖

  • 三相逆變器LC濾波器參數(shù)LuBoLC

    該三相逆變器采用內(nèi)部pwm產(chǎn)生脈沖信號,控制逆變器的開斷。 由于脈寬調(diào)制和輸出阻抗的存在,會導致輸出電壓存在諧波。 需要對逆變器輸出的方波信號進行濾波后,得到正弦基波。 從模型運行結(jié)果電壓電流波形前后對比,LC濾波器濾波效果明顯。

    標簽: LuBoLC 三相逆變器 LC濾波器 參數(shù)

    上傳時間: 2020-05-13

    上傳用戶:CCTV

  • 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,控制逆變器的開斷。 由于脈寬調(diào)制和輸出阻抗的存在,會導致輸出電壓存在諧波。 需要對逆變器輸出的方波信號進行濾波后,得到正弦基波。 從模型運行結(jié)果電壓電流波形前后對比,LC濾波器濾波效果明顯。

    標簽: LuBoLC3 三相逆變器 LC濾波器 參數(shù)3

    上傳時間: 2020-05-13

    上傳用戶:CCTV

  • 基于SG3525的全橋逆變SWPM控制波形電路

    本文介紹了基于SG3525的全橋逆變SWPM控制波形電路,包括正弦波發(fā)生電路、整流電路、SWPM脈沖產(chǎn)生電路、延時死區(qū)調(diào)整電路。該電路簡單、易于實現(xiàn),為正弦波逆變器SWPM電路設計提供一種借鑒。

    標簽: sg3525 swpm

    上傳時間: 2022-04-03

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  • LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究

    高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的硬開關(guān)變換器限制了開關(guān)頻率和功率密度的提高。移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器可以實現(xiàn)主開關(guān)管的wV5s,但滯后橋臂實現(xiàn)zwS的負載范圍較?。赫鞫O管存在反向恢復問題不利于效率的提高:輸入電壓較高時,變換器效率較低,不適合輸入電壓高和有掉電維持時間限制的高性能開關(guān)電源。LLC串聯(lián)諧振Dc/DC變換器是直流變換器研究領(lǐng)域的熱點,可以較好的解決移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點。但該變換器工作過程較為復雜,難于設計和控制,目前尚處于研究階段。本文以LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器作為研究內(nèi)容。以下是本文的主要研究工作:對LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器的工作原理進行了詳細研究,利用基頻分量近似法建立了變換器的數(shù)學模型,確定了主開關(guān)管實現(xiàn)Zs的條件,推導了邊界負載條件和邊界頻率,確定了變換器的穩(wěn)態(tài)工作區(qū)域,推導了輸入,輸出電壓和開關(guān)頻率以及負載的關(guān)系。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性采用擴展描述函數(shù)法建立了變換器在開關(guān)頻率變化時的小信號模型,在小信號模型的基礎(chǔ)上分析了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,根據(jù)動態(tài)性能的要求設計了控制器。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性討論了一臺500w實驗樣機的主電路和控制電路設計問題,給出了設計步驟,可以給實際裝置的設計提供參考。最后給出了實驗波形和實驗數(shù)據(jù)。實驗結(jié)果驗證了理論分析的正確性

    標簽: llc

    上傳時間: 2022-04-04

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  • 超聲波電機之設計及分析

    1-1前言一般人所能夠感受到聲音的頻率約介於5H2-20KHz,超音波(Ultrasonic wave)即爲頻率超過20KHz以上的音波或機械振動,因此超音波馬達就是利用超音波的彈性振動頻率所構(gòu)成的制動力。超音波馬達的內(nèi)部主要是以壓電陶瓷材料作爲激發(fā)源,其成份是由鉛(Pb)、結(jié)(Zr)及鈦(Ti)的氧化物皓鈦酸鉛(Lead zirconate titanate,PZT)製成的。將歷電材料上下方各黏接彈性體,如銅或不銹鋼,並施以交流電壓於壓電陶瓷材料作爲驅(qū)動源,以激振彈性體,稱此結(jié)構(gòu)爲定子(Stator),將其用彈簧與轉(zhuǎn)子Rotor)接觸,將所産生摩擦力來驅(qū)使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,由於壓電材料的驅(qū)動能量很大,並足以抗衡轉(zhuǎn)子與定子間的正向力,雖然伸縮振幅大小僅有數(shù)徵米(um)的程度,但因每秒之伸縮達數(shù)十萬次,所以相較於同型的電磁式馬達的驅(qū)動能量要大的許多。超音波馬達的優(yōu)點爲:1,轉(zhuǎn)子慣性小、響應時間短、速度範圍大。2,低轉(zhuǎn)速可產(chǎn)生高轉(zhuǎn)矩及高轉(zhuǎn)換效率。3,不受磁場作用的影響。4,構(gòu)造簡單,體積大小可控制。5,不須經(jīng)過齒輸作減速機構(gòu),故較爲安靜。實際應用上,超音波馬達具有不同於傳統(tǒng)電磁式馬達的特性,因此在不適合應用傳統(tǒng)馬達的場合,例如:間歇性運動的裝置、空間或形狀受到限制的場所;另外包括一些高磁場的場合,如核磁共振裝置、斷層掃描儀器等。所以未來在自動化設備、視聽音響、照相機及光學儀器等皆可應用超音波馬達來取代。

    標簽: 超聲波電機

    上傳時間: 2022-06-17

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  • 電力系統(tǒng)無功補償器的研究

    摘要:隨薦電力電子設備、交直流電弧爐和電氣化鐵道等非線性、沖擊性負荷的大量接入電網(wǎng),引起了電網(wǎng)無功功率不足、電壓波動與閃變、三相供電不平衡以及電壓電流波形畸變等其它一系列電能質(zhì)景問題,并嚴重威脅著電力系繞的安全穩(wěn)定運行。首先,本文介紹了無功功率的基本概念,介紹了無功功率對電力系統(tǒng)的影響以及無功補償?shù)淖饔茫⒃敱M的閘述了國內(nèi)外無功補償裝置的歷史以及現(xiàn)狀。其次,本文詳細分析了靜止無功補償器(SVC)和靜止無功發(fā)生器(SVC)的基本結(jié)構(gòu),控制方法和工作原理,以及各自優(yōu)特點。并且闡述了它們的工作特性。再次,本文著重進行了對SVG型靜止無功補償器提高系統(tǒng)電壓的理論研究。利用MATLAB/SIMLINK仿真軟件對SVG工作方式及利用SVG動態(tài)提高系統(tǒng)電壓的原理進行仿真研究。并對仿真結(jié)果進行了全面外析VRe,本完成了(利t功補t控制器的設計,該控a器a系統(tǒng)硬件上采用了由STC生產(chǎn)的STCIOFO8X單片機作為主控制器。采用ATT7022作為電能檢測芯片,實現(xiàn)電網(wǎng)參數(shù)的精確深樣與計算,在系統(tǒng)軟件上采用品剛管控制投切電容器,實現(xiàn)了電容器的快速,無弧的投切。采用全中文液品顯示界面實時顯示系統(tǒng)運行狀況.關(guān);無,SVG,svc,STC10FO8X隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,大量大功率、非線性負荷的接入電網(wǎng)中,使得電網(wǎng)供電質(zhì)量受到了嚴重的威脅。特別是一些像電弧爐、軋機、整流橋等非線性和沖擊性負荷的大量使用是導致電能質(zhì)量惡化的最主要來源,造成了一系列嚴重的影響理想狀態(tài)的電力供應要求頻率為50Hz,電壓幅值穩(wěn)定在額定值的標準正弦波形。在三相電網(wǎng)供電系統(tǒng)中,A,B.C三相電壓電流的幅值大小相等、相位差依次落后120度。但當電力用戶的各種用電裝置接入電力系統(tǒng)后,電力供應由理想的電力供應變成了電壓電流偏離這種狀態(tài)的非理想狀態(tài)。電網(wǎng)中的許多用電負荷都具有低功率因數(shù)、非線性、不平衡性和沖擊性的特征,這些特征嚴重地危害著電網(wǎng)的電力供應,可表現(xiàn)在:電壓值跌落或浪涌、各次諧波含量大、電壓波形發(fā)生閃變、電壓電流波形失真等,這樣便出現(xiàn)了電能質(zhì)量問題。實際電網(wǎng)中的電能質(zhì)量問題主要表現(xiàn)如下:

    標簽: 電力系統(tǒng) 無功補償器

    上傳時間: 2022-06-17

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