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高頻脈寬調(diào)制技術(shù)在逆變器中的應(yīng)用?? 摘要:將HPWM軟開關(guān)技術(shù)應(yīng)用于逆變器,在不增加任何輔助電路的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了功率管的ZVS通斷。HPWM軟開關(guān)方式逆變器電路控制簡單,基本不增加功率管的附加應(yīng)力,且開通損耗大大減少,具有可靠性和效率均高的優(yōu)點。分析了方案的工作原理以及實現(xiàn)ZVS的條件。同時指出方案存在的問題和解決辦法。研制的工作頻率50kHz,1000VA的逆變器證明方案的可行性。 關(guān)鍵詞:高頻脈寬調(diào)制;軟開關(guān);逆變器;零電壓開關(guān)
1? 引言 ??? 由于對逆變器高頻化的追求,硬開關(guān)所固有的缺陷變得不可容忍:開通和關(guān)斷損耗大;容性開通問題;二極管反向恢復(fù)問題;感性關(guān)斷問題;硬開關(guān)電路的EMI問題。因此,有必要尋求較好的解決方案盡量減少或消除硬開關(guān)帶來的各種問題。軟開關(guān)技術(shù)是克服以上缺陷的有效辦法。最理想的軟開通過程是:電壓先下降到零后,電流再緩慢上升到通態(tài)值,開通損耗近似為零。因功率管開通前電壓已下降到零,其結(jié)電容上的電壓即為零,故解決了容性開通問題,同時也意味著二極管已經(jīng)截止,其反向恢復(fù)過程結(jié)束,因此二極管的反向恢復(fù)問題亦不復(fù)存在。最理想的軟關(guān)斷過程為:電流先下降到零,電壓再緩慢上升到斷態(tài)值,所以關(guān)斷損耗近似為零。由于功率管關(guān)斷前電流已下降到零,即線路電感中電流亦為零,所以感性關(guān)斷問題得以解決。 ??? 基于此,本文探討性地提出了一種用于全橋逆變器的,HPWM控制方式的ZVS軟開關(guān)技術(shù),如圖1所示。其出發(fā)點是在盡量不改變硬開關(guān)拓撲結(jié)構(gòu),即盡量不增加或少增加輔助元器件的前提下,有效利用現(xiàn)有電路元器件及功率管的寄生參數(shù),為逆變橋主功率管創(chuàng)造ZVS軟開關(guān)條件,最大限度地實現(xiàn)ZVS,從而達到減少損耗,降低EMI,提高可靠性的目的。
圖1? HPWM控制方式 2? HPWM控制方式下實現(xiàn)ZVS的工作原理 ??? 考慮到MOS管輸出結(jié)電容值的離散性及非線性,每只MOS管并聯(lián)一小電容,吸收其結(jié)電容在內(nèi)等效為C1-C4,且C1=C2=C3=C4=Ceff;D1-D4為MOS管的體二極管,則HPWM軟開關(guān)方式在整個輸出電壓的一個周期內(nèi)共有12種開關(guān)狀態(tài)?;谡摪胫軆蓚€橋臂工作的對稱性,以輸出電壓正半周為例,其等效電路模式如圖2所示。圖3給出了輸出電壓正半周的一個開關(guān)周期內(nèi)的電路的主要波形,此時S4常通,S2關(guān)斷。由于載波頻率遠大于輸出電壓基波頻率,在一個開關(guān)周期Ts內(nèi)近似認為輸出電壓Uo保持不變,電感電流的相鄰開關(guān)周期的瞬時極值不變。
(a)模式A??????????????????? (b)模式A1????????????????????????????? (c)模式B
(d)模式???????????????? B1(e)模式C????????????????????????????? (f)模式C1 圖2? HPWM軟開關(guān)方式工作狀態(tài)及電路模式
圖3? ZVS方式主要波形 ??? 1)模式A[t0,t1]??? S1和S4導(dǎo)通,電路為+1態(tài)輸出模式,濾波電感電流線性增加,直到t1時刻S1關(guān)斷為止。電感電流: ????? iL(t)= ??? 2)模式A1[t1,t2]??? 在t1時刻,S1關(guān)斷,電感電流從S1中轉(zhuǎn)移到C1和C3支路,給C1充電,同時C3放電。由于C1、C3的存在,S1為零電壓關(guān)斷。在此很短的時間內(nèi),可以認為電感電流近似不變,為一恒流源,則C1兩端電壓線性上升,C3兩端電壓線性下降。t2時刻,C3電壓下降到零,S3的體二極管D3自然導(dǎo)通,結(jié)束電路模式A1。 ?????? I1=iL(t1)(2) ?????? uc1(t)= ?????? uc3(t)=Ud- ??? 3)模式B[t2,t3]??? D3導(dǎo)通后,開通S3,所以S3為零電壓開通。電流由D3向S3轉(zhuǎn)移,此時S3工作于同步整流狀態(tài),電流基本上由S3流過,電路處于零態(tài)續(xù)流狀態(tài),電感電流線性減小,直到t3時刻,減小到零。此期間要保證S3實現(xiàn)ZVS,則S1關(guān)斷和S3開通之間需要死區(qū)時間tdead1。 ????? iL(t)=I1- ??????? tdead1> ??? 4)模式B1[t3,t4]??? 此時加在濾波電感Lf上的電壓為-Uo,則其電流開始由零向負向增加,電路處于零態(tài)儲能狀態(tài),S3中的電流也相應(yīng)由零正向增加,到t4時刻S3關(guān)斷,結(jié)束該模式。電感電流: ???? iL(t)=- ???? 5)模式C[t4,t5]??? 與模式A1近似,S3關(guān)斷,C3充電,C1放電,同理S3為零電壓關(guān)斷。 ????? -I0=iL(t4)(8) ????? uc3(t)= ????? uc1(t)=Ud- t5時刻,C1的電壓降到零,其體二極管D1自然導(dǎo)通,進入下一電路模式。 ??? 6)模式C1[t5,t6]??? D1導(dǎo)通后,開通S1,則S1為零電壓開通。電流由D1向S1轉(zhuǎn)移,S1工作于同步整流狀態(tài),電路處于+1態(tài)回饋模式,電感電流負向減小,直到零,之后輸入電壓正向輸出給電感儲能,回到初始模式A,開始下一開關(guān)周期。此期間電感電流: ???? iL(t)=-I0+ ??? 同理,要保證S1零電壓開通,則S3關(guān)斷和S1開通之間需要死區(qū)時間tdead2,類似式(6),有 ?????? tdead2> ??? 多數(shù)情況下,有I1>I0,因而一般需tdead2>tdead1。 3? ZVS實現(xiàn)的條件及范圍 ??? 從以上的工作模式分析可知,由于電容C1及C3的存在,S1及S3容易實現(xiàn)ZVS關(guān)斷;要實現(xiàn)功率管的零電壓開通,必須保證有足夠的能量在其開通之前抽去等效并聯(lián)電容上所儲存的電荷,即
??? 在上面的分析中,下管總是容易實現(xiàn)ZVS開通,因為其開通時刻總是在電感電流的瞬時最大值的時刻,即使輕載時電感儲存的能量也可以保證其實現(xiàn)零電壓開通;對于上管來說,則必須在零態(tài)續(xù)流模式中電感電流瞬時值由正變負,達到一定負向值,才能保證在下管關(guān)斷時該電流可以使上管等效并聯(lián)電容放電,從而實現(xiàn)其零電壓開通。此種情況實際為在輸出半個周期中,電感電流與輸出電壓同向,即uo>0,iL>0的情況;當二者反向即iL<0時,則上下管的情況正好互換,上管容易實現(xiàn)ZVS開通,而下管實現(xiàn)ZVS的條件則同樣在零態(tài)續(xù)流模式中要保證電感電流瞬時值反向。對輸出電壓負半周,上下管實現(xiàn)ZVS的情況與正半周相同。 ??? 濾波電感的取值直接影響ZVS實現(xiàn)的范圍,也影響到電路的效率??紤]到輸出電壓半個周期內(nèi)電路可以等效為一Buck變換器,由此得濾波電感的最大值需滿足Lfmax≤ ??? 在實際應(yīng)用中須做以下說明。 ??? 1)如考慮逆變器負載功率因數(shù)較大的情況,則uo,iL在整個周期大部分時間內(nèi)為同向,即有tdead2>tdead1成立。為充分保證上管軟開關(guān)的實現(xiàn),則可以考慮在下管驅(qū)動附加加速關(guān)斷措施,如采用電阻二極管網(wǎng)絡(luò),以適當增加下管關(guān)斷到上管開通之間的死區(qū)時間。 ??? 2)由上述可知,由于要保證ZVS的實現(xiàn),則濾波電感上必然存在較大的電流脈動,因而電感的磁芯損耗比較大,實際應(yīng)用須選用電阻率高、高頻損耗小的磁芯材料。 ??? 3)同理,由于ZVS實現(xiàn)的范圍與電感磁芯損耗的矛盾,在負載范圍較大的情況下,很難折衷得到較好的效果,因此該方式只適用于較小功率的應(yīng)用場合,而應(yīng)用于較大功率場合時,則可以考慮用相同功率的模塊并聯(lián)。 4? 實驗波形和結(jié)語 ??? 圖4是上下功率管在實現(xiàn)ZVS時的驅(qū)動電壓與相應(yīng)漏源電壓波形。由圖4可以看出,上下管均很好地實現(xiàn)了零電壓開關(guān)。
(a)上管
(b)下管 圖4? 逆變器功率管驅(qū)動(上曲線)與漏源電壓(下曲線) ??? 圖5是空載輸出電壓與電感電流。圖6是阻性滿載輸出電壓及電感電流??蛰d時由于電感上的電流在半 個 周 期 內(nèi) 均 可 以 過 零 , 因 而 此 時 功 率 管 可 以 較 好 地 實 現(xiàn) 軟 開 關(guān) ; 而 滿 載 時 電 感 電 流 瞬 時 值 過 零 的 范 圍 明 顯 減 少 , 此 時 上?很 難 實 現(xiàn) 軟 開 通 。 要 進 一 步 確 定 電 感 取 值 與 負 載 、 ZVS實 現(xiàn) 的 范 圍 以 及 電 路 效 率 之 間 的 關(guān) 系 除 了 理 論 分 析 外 , 也 還 需 要 進 行 大 量 的 實 驗 。 圖 7為 逆 變 器 的 效 率 曲 線 , 阻 性 滿 載 的 輸 出 效 率 約 為 92% 。
圖5? 空載輸出電壓與電感電流
圖6? 阻性滿載輸出電壓及電感電流
圖7? 逆變器的效率 |
高頻脈寬調(diào)制技術(shù)在逆變器中的應(yīng)用
- 逆變器(215241)
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力博特7400 UPS逆變器脈寬調(diào)制用的正弦濾控制信號發(fā)生器
力博特7400 UPS逆變器脈寬調(diào)制用的正弦濾控制信號發(fā)
2008-11-05 09:43:48
562
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電流控制型脈寬調(diào)制器UC3842在開關(guān)電源中的應(yīng)用
電流控制型脈寬調(diào)制器UC3842在開關(guān)電源中的應(yīng)用
引言開關(guān)穩(wěn)壓電源被譽為“新型高效節(jié)能電源”,它代表著穩(wěn)壓電源的發(fā)展方向。由于內(nèi)部器件工作在高頻開關(guān)狀態(tài),因
2008-11-26 08:37:41
2152
2152什么是PWM(脈寬調(diào)制)
什么是PWM(脈寬調(diào)制)
PWM(Pulse Width Modulation)——脈寬調(diào)制,是一種開關(guān)式穩(wěn)壓電源應(yīng)用,是利用微處理器的數(shù)字輸出來對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術(shù)。
2009-04-10 12:23:17
16308
16308三相SPWM產(chǎn)生器SA8282在靜止逆變器中的應(yīng)用
三相SPWM產(chǎn)生器SA8282在靜止逆變器中的應(yīng)用
1引言
隨著電力電子技術(shù)的不斷發(fā)展和電力電子產(chǎn)品的不斷更新,脈寬調(diào)制技
2009-07-10 09:59:21
1853
1853
脈寬調(diào)制整流電路簡介
脈寬調(diào)制整流電路簡介
摘要:脈寬調(diào)制整流技術(shù)具有非常廣闊的應(yīng)用前景。從功率器件,主電路拓樸和控制方法三個
2009-07-11 10:56:15
2102
2102
兩種優(yōu)化開關(guān)模式在高頻SVPWM逆變電源中的應(yīng)用
兩種優(yōu)化開關(guān)模式在高頻SVPWM逆變電源中的應(yīng)用
摘要:針對數(shù)字化高頻空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)逆變電源的特殊要求,對SVPWM算法進
2009-07-11 13:48:20
2287
2287
單相正弦脈寬調(diào)制逆變器的設(shè)計
單相正弦脈寬調(diào)制逆變器的設(shè)計
摘要:論述了單相正弦波逆變器的工作原理,介紹了SG3524的功能及產(chǎn)生SPWM波的方法,對逆變
2009-07-14 08:15:25
3916
3916
脈寬調(diào)制驅(qū)動原理
脈寬調(diào)制驅(qū)動原理
脈寬調(diào)制方式是一種供電電壓比電機額定供電電壓高得多的情況下而采用斬波方式使電動機繞組電流從低速到高速
2010-01-09 14:05:06
3420
3420
直流電機脈寬調(diào)制調(diào)速在Proteus中的仿真設(shè)計
直流電機脈寬調(diào)制調(diào)速在Proteus中的仿真設(shè)計
2015-11-02 18:03:53
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11空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)特點及其優(yōu)化方法
空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)特點及其優(yōu)化方法
2016-03-30 18:24:14
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8空間矢量脈寬調(diào)制在二相異步電動機變頻調(diào)速中的應(yīng)用
空間矢量脈寬調(diào)制在二相異步電動機變頻調(diào)速中的應(yīng)用
2016-03-30 18:24:14
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16級聯(lián)型多電平逆變器隨機脈寬調(diào)制的仿真研究
本文在級聯(lián)型多電平逆變電路中,運用隨機脈寬控制方案,使整個系統(tǒng)兼?zhèn)涠嚯娖阶冾l器和隨機脈寬調(diào)制技術(shù)所具有的優(yōu)點,并通過MATLAB仿真,研究了固定開關(guān)頻率的脈寬調(diào)制技術(shù)分補作用于多電平逆變器時的不同特性,從而體現(xiàn)了隨機脈寬調(diào)制技術(shù)在諧波抑制方面的優(yōu)越性。
2016-05-11 14:54:56
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5一種SVPWM過調(diào)制算法及其在兩電平逆變器中的應(yīng)用_吳曉新
一種SVPWM過調(diào)制算法及其在兩電平逆變器中的應(yīng)用_吳曉新
2017-01-08 11:28:38
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6空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)
PWM技術(shù)作為電力電子裝置的核心技術(shù),被廣泛的應(yīng)用于變頻調(diào)速電機傳動中,電機控制的最終目的是產(chǎn)生圓形旋轉(zhuǎn)磁場,從而產(chǎn)生恒定的電磁轉(zhuǎn)矩。在眾PWM調(diào)制方法中,空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)因其宜于數(shù)字控制器實現(xiàn)、輸出電流波形好且直流側(cè)電壓利用率高等優(yōu)點被廣泛應(yīng)用于兩電平電壓逆變器的控制中。
2017-02-10 05:45:04
10618
10618雙極性雙調(diào)制波高頻鏈逆變器設(shè)計實現(xiàn)
的體積和重量,克服了低頻逆變技術(shù)的缺點,顯著提高了逆變器的特性。 雙向電壓型高頻鏈逆變器存在一個固有的缺陷,即采用傳統(tǒng)PWM技術(shù)的周波變換器換流時漏感能量會引起電壓過沖。在不增加拓撲復(fù)雜性的情況下,采用合理的調(diào)制方法可解
2017-10-20 15:35:05
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5電力電子及控制技術(shù)中的高頻并網(wǎng)光伏逆變器的主電路拓撲技術(shù)
。通過對其工作原理的描述,比較了各種電路拓撲的性能特點及在應(yīng)用中存在的優(yōu)缺點,指出了高頻并網(wǎng)逆變器的應(yīng)用發(fā)展方向和與國外技術(shù)存在的差距。 無變壓器高頻并網(wǎng)逆變器 這種拓撲原理圖如圖 1 所示。高頻無隔離系統(tǒng)的優(yōu)點
2017-11-09 10:40:06
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20TL494在逆變器中的典型應(yīng)用
TL494是一種固定頻率脈寬調(diào)制電路,它包含了開關(guān)電源控制所需的全部功能,廣泛應(yīng)用于橋式單端正激雙管式、半、全橋式開關(guān)電源。這篇文章主要就是讓大家了解到關(guān)于TL494在逆變器中的典型應(yīng)用。
2017-11-10 09:23:43
19907
19907
高頻脈寬調(diào)制技術(shù)運用在逆變器中的設(shè)計解析
由于對逆變器高頻化的追求,硬開關(guān)所固有的缺陷變得不可容忍:開通和關(guān)斷損耗大;容性開通問題;二極管反向恢復(fù)問題;感性關(guān)斷問題;硬開關(guān)電路的EMI問題。因此,有必要尋求較好的解決方案盡量減少或消除硬開關(guān)
2017-11-17 11:21:35
5
5脈寬調(diào)制(PWM)技術(shù)-教案
)指脈寬調(diào)制技術(shù):通過對一系列脈沖的寬度進行調(diào)制,等效出所需要的波形(含形狀和幅值)。 說明: PWM的思想源于通信技術(shù),全控型器件的發(fā)展促進了PWM技術(shù)的應(yīng)用和完善; PWM技術(shù)在逆變電路中的成功
2017-11-27 16:38:49
11
11一款基于脈寬調(diào)制芯片TL494的微型車載逆變器設(shè)計電路
針對汽車內(nèi)部直流電源不能用于交流用電器的問題,設(shè)計了一款基于脈寬調(diào)制芯片TL494的微型車載逆變器。該逆變器采用DC-DC變換和DC-AC逆變兩級結(jié)構(gòu),前級完成直流升壓,后級選擇脈寬調(diào)制(PWM
2017-12-05 11:32:48
17557
17557
脈寬調(diào)制器SG3525在變頻電源中應(yīng)用
在中小容量變頻電源的設(shè)計中,采用自關(guān)斷器件的脈寬調(diào)制系統(tǒng)比非自關(guān)斷器件的相控系統(tǒng)具有更多的優(yōu)越性。第二代脈寬調(diào)制器SG3525應(yīng)用于交流電機調(diào)速、UPS電源以及其他需要PWM脈沖的領(lǐng)域。其外圍電路
2017-12-17 10:31:06
11
11電流諧波優(yōu)化的混合脈寬調(diào)制策略
受軌道車輛牽引功率大、開關(guān)頻率低的限制,牽引傳動系統(tǒng)多采用低頻區(qū)異步調(diào)制,基頻以上單脈沖調(diào)制的脈寬調(diào)制方式,且在中頻過渡區(qū)通常需采用優(yōu)化同步調(diào)制以達到改善變流器輸出特性的目的。電流諧波最小脈寬調(diào)制
2018-01-02 18:08:24
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2PWM技術(shù)在逆變器中應(yīng)用的優(yōu)點解析
逆變器的脈寬調(diào)制技術(shù)PWM是一種參考波為“調(diào)制波”,而以N倍于調(diào)制波頻率的正三角波為“載波”。由于正三角波或鋸齒波的上下寬度是線性變化的波形,因此,它與調(diào)制波相交時,就可以得到一組幅值相等,而寬度正比于調(diào)制波函數(shù)值的矩形脈沖序列用來等效調(diào)制波。
2018-02-06 19:05:26
12402
12402多輸入端口的多電平高頻逆變器
提出一種新型的可實現(xiàn)多端口輸入的多電平高頻逆變器。該逆變器由交錯并聯(lián)Buck-Boost全橋單元級聯(lián)而成,通過簡單的脈寬調(diào)制(PWM)即可實現(xiàn)多電平輸出,其輸出頻率與開關(guān)頻率一致,可應(yīng)用于高頻交流
2018-03-14 15:08:27
0
0帶有脈寬調(diào)制的PCB設(shè)計
明顯。 脈沖寬度調(diào)制也是控制電路和機電系統(tǒng)的核心部分。對于使用脈寬調(diào)制的各種系統(tǒng), PCB 設(shè)計人員在設(shè)計電路板時應(yīng)牢記一些設(shè)計技巧。 什么是脈寬調(diào)制? 術(shù)語脈沖寬度調(diào)制是指一種用于在保持總脈沖周期恒定的同時調(diào)整脈沖序列中數(shù)字脈沖的 ON 時
2020-09-19 15:47:46
1804
1804UC3846脈寬調(diào)制高頻開關(guān)穩(wěn)壓電源設(shè)計
UC3846脈寬調(diào)制高頻開關(guān)穩(wěn)壓電源設(shè)計(電源技術(shù)期刊小木蟲)-UC3846脈寬調(diào)制高頻開關(guān)穩(wěn)壓電源設(shè)計? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 17:13:01
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130脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究(通信電源技術(shù)期刊幾號發(fā)行)-脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:12:50
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30同步式的RPWM調(diào)制逆變器——方波作為調(diào)制波形
PWM逆變器 單脈沖RPWM逆變器 它是最簡單的RPWM調(diào)制法,也是PWM脈寬調(diào)制的基礎(chǔ)。調(diào)制電路組成:調(diào)制波為方波,載波為三角波,通過將兩者進行比較的方式產(chǎn)生單脈沖的脈寬調(diào)制信號。調(diào)制比較點:三角
2023-03-01 10:20:36
0
0單相半橋兩電平電壓型逆變器的正弦脈寬調(diào)制(SPWM)之Matlab程序
單相半橋兩電平電壓型逆變器的正弦脈寬調(diào)制(SPWM)之Matlab程序分享
2023-03-02 15:26:21
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3PWM脈寬調(diào)制信號基礎(chǔ)介紹
開關(guān)電源、逆變器的Mosfet/IGBT驅(qū)動控制中,使用的都是PWM脈寬調(diào)制信號;有所不同的是,使用PWM的控制策略不一樣,可能用的是SPWM,或者用的是SVPWM,或者其他的控制策略。
2023-03-23 16:08:48
3328
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高頻逆變器和工頻逆變器有哪些區(qū)別
逆變器是將直流電(DC)轉(zhuǎn)換為交流電(AC)的設(shè)備,從而滿足交流負載的用電需求。按拓撲結(jié)構(gòu),逆變器可分為高頻逆變器和工頻逆變器。高頻逆變器高頻逆變器首先通過高頻DC/DC變換技術(shù),將低壓直流電逆變?yōu)?/div>
2021-09-11 10:15:58
3601
3601
脈寬調(diào)制技術(shù)的產(chǎn)生、發(fā)展與模式
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《脈寬調(diào)制技術(shù)的產(chǎn)生、發(fā)展與模式.pdf》資料免費下載
2023-10-19 11:14:33
0
0在SPWM調(diào)制中,調(diào)制波和載波的信號波形一般各是什么?
在SPWM調(diào)制中,調(diào)制波和載波的信號波形一般各是什么? SPWM調(diào)制(正弦波脈寬調(diào)制)是一種常用于交流電驅(qū)動和逆變器的調(diào)制技術(shù),它通過調(diào)節(jié)一個正弦波形的寬度(脈寬)來控制輸出的交流信號波形。在
2024-02-05 16:48:49
9196
9196SPWM脈寬調(diào)制是異步還是同步?
SPWM脈寬調(diào)制是異步還是同步? SPWM脈寬調(diào)制是一種用于調(diào)節(jié)交流電壓的技術(shù),通過調(diào)整脈沖的寬度來模擬純正的正弦電壓信號。在SPWM技術(shù)中,脈沖的開啟和關(guān)閉時間取決于參考信號和比較器之間的比較結(jié)果
2024-02-06 11:33:17
1614
1614正弦脈寬調(diào)制原理是怎樣的 正弦脈寬調(diào)制控制的方法有哪些
正弦脈寬調(diào)制原理是怎樣的 正弦脈寬調(diào)制控制的方法有哪些? 正弦脈寬調(diào)制(PWM)是一種常用的電子技術(shù),用于控制模擬信號的大小和形狀。在正弦脈寬調(diào)制中,一個固定頻率的正弦波(稱為載波)的寬度根據(jù)
2024-02-06 14:41:24
3489
3489電流型脈寬調(diào)制器 是恒流電源嗎?
組件。本文將為您詳細介紹電流型脈寬調(diào)制器的工作原理、與恒流電源的關(guān)系以及在不同領(lǐng)域的應(yīng)用。 一、電流型脈寬調(diào)制器的工作原理 電流型脈寬調(diào)制器是一種先進的控制電路,它通過調(diào)整輸出電流的脈沖寬度來準確控制輸出電壓或電流。與傳統(tǒng)脈寬調(diào)制器不同,電流型脈寬調(diào)制
2024-05-22 17:05:43
1127
1127什么是脈寬調(diào)制型逆變器?它有哪些控制方式?
隨著電力電子技術(shù)的不斷發(fā)展,逆變器作為一種重要的電力變換設(shè)備,在各個領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。脈寬調(diào)制型逆變器(PWM Inverter)作為逆變器的一種重要類型,以其獨特的優(yōu)勢在電力變換領(lǐng)域發(fā)揮
2024-05-23 15:03:49
3798
3798常見的PWM脈寬調(diào)制方法
PWM(Pulse Width Modulation,脈寬調(diào)制)是一種廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備和系統(tǒng)中的重要技術(shù)。它通過改變脈沖信號的占空比來控制輸出信號的平均電平,進而實現(xiàn)對電機、LED、音頻放大器
2024-06-19 10:47:08
2966
2966SPWM逆變器的優(yōu)勢介紹
在電力電子轉(zhuǎn)換領(lǐng)域,正弦脈寬調(diào)制逆變器以其獨特的技術(shù)優(yōu)勢,在眾多應(yīng)用場景中展現(xiàn)出了強大的競爭力。本文將介紹分析SPWM逆變器的優(yōu)點。 一、概述 正弦脈寬調(diào)制技術(shù),簡稱SPWM,是一種將直流電壓轉(zhuǎn)換
2024-08-20 17:00:50
2394
2394影響PWM逆變器傳輸效率的因素
PWM(Pulse Width Modulation,脈寬調(diào)制)逆變器是一種采用脈寬調(diào)制技術(shù)來控制輸出電壓和電流的逆變器。其傳輸效率,即逆變器將輸入電源轉(zhuǎn)換為輸出能量的效率,是衡量其性能優(yōu)劣的重要指標。
2024-10-16 11:24:28
2591
2591AS1000系列變頻電源SPWM高頻脈寬調(diào)制?應(yīng)用
AS1000系列單/三相可編程交流變頻電源采用SPWM高頻脈寬調(diào)制方式,這一技術(shù)為眾多領(lǐng)域帶來了前所未有的優(yōu)勢和創(chuàng)新應(yīng)用。 一、SPWM高頻脈寬調(diào)制方式的原理與特性 SPWM(正弦脈寬調(diào)制)是一種
2024-10-28 16:54:12
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高壓逆變器中的載波基礎(chǔ)PWM技術(shù)比較
高壓逆變器是可再生能源系統(tǒng)的重要組成部分,這些逆變器依賴脈寬調(diào)制(PWM)來控制電力轉(zhuǎn)換過程。PWM使得波形生成和電力質(zhì)量的精確控制成為可能,同時有效地抑制諧波。通過調(diào)節(jié)電壓脈沖的寬度,可以在高壓
2025-01-15 11:01:57
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