本文針對電壓型脈寬調(diào)制器(PWM)控制器只有電壓控制環(huán)、電流變化滯后電壓變化、系統(tǒng)響應(yīng)速度慢、穩(wěn)定性差等固有缺點(diǎn),提出了一種基于24V電源的雙環(huán)電流型PWM控制器的設(shè)計(jì)方案。方案先介紹了既有電壓控制
2014-03-06 09:41:27
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前言電機(jī)控制中,使用最多的就是PI控制器了,因?yàn)镈參數(shù)通常使用不多。我打算以PMSM雙環(huán)控制為例,對傳統(tǒng)的PI控制進(jìn)行分析。下面是看到的一段PI控制器的介紹按偏差的比例(P)、積分(I)和微分(D
2021-08-27 06:10:30
STC89C51控制器PID算法實(shí)現(xiàn)兩個(gè)PI調(diào)節(jié)器,分別構(gòu)成轉(zhuǎn)速、電流雙閉環(huán),采用TL094(PWM)脈寬調(diào)制器產(chǎn)生PWM波,再經(jīng)過TPS2812 MOSFET驅(qū)動(dòng)器放大,最終實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)給定改變PWM占空比進(jìn)而調(diào)...
2021-07-07 06:41:41
本文提出一種DSP重復(fù)控制的控制方案,利用重復(fù)控制器來跟蹤周期性參考指令信號,減小輸出電壓諧波,同時(shí)電流環(huán)控制改善系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能。并根據(jù)該控制方案,設(shè)計(jì)和調(diào)試了一臺(tái)基于DSPTMS320I“F2407A控制的單相1kW逆變器,仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果均驗(yàn)證了該方案的良好性能。
2021-04-02 06:45:18
在數(shù)控行業(yè),經(jīng)常會(huì)用到運(yùn)動(dòng)控制器,下面介紹一種基于MCX514的四軸運(yùn)動(dòng)控制器設(shè)計(jì)方案,為其它技術(shù)開發(fā)人員提供一些參考,方案整體的架構(gòu)如下圖所示:四軸運(yùn)動(dòng)控器通過網(wǎng)絡(luò)通信,可同時(shí)控制四個(gè)運(yùn)動(dòng)軸,運(yùn)動(dòng)
2017-09-22 16:24:58
1. 文章研究主要問題雙弧脈沖 MIG 焊是一種低能量輸入焊接方法, 其原有的雙電源供電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、協(xié)同控制困難、易受干擾。2. 結(jié)論提出了雙弧脈沖 MIG 焊一體化專用電源的設(shè)計(jì)方案, 主弧和旁
2021-11-16 09:20:25
求一個(gè)基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PID控制器應(yīng)用于雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)BP_PID控制器學(xué)習(xí)參數(shù)怎么設(shè)置?
2021-10-13 08:10:12
求一種1/8掃描單雙色屏幕參考設(shè)計(jì)方案
2021-06-02 06:42:44
求一種低壓低功耗CMOS電流反饋運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)方案
2021-04-25 08:27:09
求一種基于FPGA的HDLC協(xié)議控制器設(shè)計(jì)方案
2021-04-30 06:53:06
求一種基于FPGA的永磁同步電機(jī)控制器的設(shè)計(jì)方案。
2021-05-08 07:02:07
求一種基于MM32SPIN222C微控制器的電機(jī)控制方案
2022-03-01 07:11:54
本文在開環(huán)時(shí)序仿真的基礎(chǔ)上提出一種基于QuartusII、DSP Builder和Modelsim的閉環(huán)時(shí)序仿真測試方法,并借助于某一特定智能控制器的設(shè)計(jì)對該閉環(huán)測試方法進(jìn)行了較為深入的研究。
2021-05-06 09:36:44
求一種基于openmv競速小車的設(shè)計(jì)方案
2022-03-01 07:16:14
求一種基于單片機(jī)的簡易洗衣機(jī)系統(tǒng)仿真設(shè)計(jì)方案
2022-01-17 08:09:52
求一種基于FPGA芯片的嵌入式PLC處理器的設(shè)計(jì)方案。
2021-05-06 08:24:19
求一種新型WCDMA直放站PA的設(shè)計(jì)方案
2021-05-26 06:14:52
求一種智能物品清點(diǎn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案
2021-05-20 07:29:31
一種基于CPLD控制的直流固態(tài)功控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。
2021-05-06 06:23:55
求一種視頻檢測和遠(yuǎn)程控制的嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
2021-05-27 06:38:21
求一種陶瓷揚(yáng)聲器系統(tǒng)的放大器設(shè)計(jì)方案
2021-06-04 07:10:45
求大佬分享一種小型通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案
2021-05-28 06:13:52
電流環(huán)的前饋補(bǔ)償控制是什么?如何對PMSM的矢量控制下電流環(huán)前饋補(bǔ)償控制進(jìn)行仿真?
2021-09-30 07:35:42
實(shí)驗(yàn)的可靠性。 為便于進(jìn)行比較測試實(shí)驗(yàn),控制部分統(tǒng)一采用PPEC芯片進(jìn)行控制。本次測試我們將被控部分(真實(shí)三相整流逆變功率電路板和載入三相整流逆變拓?fù)涞腅asyGo實(shí)時(shí)仿真器NetBox)的參數(shù)配置調(diào)整一
2024-10-12 15:40:12
UC3637雙PWM控制器在逆變控制電路中的應(yīng)用本文對選用UC3637雙PWM控制芯片設(shè)計(jì)變頻電源控制電路的方法進(jìn)行了介紹,其硬件結(jié)構(gòu)既不復(fù)雜,又能得到良好的控制性能。[hide][/hide]
2009-12-10 17:06:48
在運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)中,為了實(shí)現(xiàn)對電機(jī)速度或者位置的良好控制,常常采用多重閉環(huán)的結(jié)構(gòu)。比如有刷直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng),交流永磁同步電動(dòng)機(jī)伺服系統(tǒng),都采用了類似的結(jié)構(gòu),除此之外,閉環(huán)系統(tǒng)一般采用 PI 控制器或者
2021-08-06 11:21:23
四軸飛行器的結(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?四軸飛行器的基本飛行原理是什么?一種基于四軸飛行器的雙閉環(huán)PID控制算法
2021-05-19 06:20:42
均為PI控制的仿真結(jié)果分析,以及轉(zhuǎn)速環(huán)為SMC控制的仿真結(jié)果分析。本文主要是介紹了一種如何合理分配PI控制和SMC控制的復(fù)合控制策略,在這里用到了滑模觀測器的估計(jì)誤差的概念進(jìn)行客觀分配,同時(shí)設(shè)置了轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)角補(bǔ)償器進(jìn)一步優(yōu)化系統(tǒng)的控制性能。滑模控制器的理論設(shè)計(jì)與仿真實(shí)現(xiàn)摘要正文創(chuàng)新點(diǎn)創(chuàng)新點(diǎn):
2021-08-27 07:57:43
路漏電流的產(chǎn)生并提出了一種新型的單相雙Buck光伏逆變器的方案,這種改進(jìn)型的三電平雙Buck逆變電路對于逆變橋臂與地之間的寄生電容通過分壓電容進(jìn)行電壓鉗制,對于電網(wǎng)頻率的低頻率變化,抑制了漏電流的大小
2018-09-28 16:28:02
基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的非線性模型,并對比分析了三神方法,仿真中確定了電機(jī)的最優(yōu)開通關(guān)斷角,在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了電流斬波控制、角度位置控制、變幅值電流斬波控制以及分段雙閉環(huán)PI控制,仿真結(jié)果表明,它實(shí)現(xiàn)了電機(jī)的正常運(yùn)行,很好的抑止了電機(jī)轉(zhuǎn)矩脈動(dòng),同時(shí)有效地降低了噪聲。
2020-06-22 14:44:05
求大佬介紹一種通用SDRAM控制器的FPGA模塊化解決方案
2021-04-08 06:40:34
求分享一種用于4-20mA電流環(huán)路的低成本HART發(fā)送器的設(shè)計(jì)方案
2021-04-09 06:37:02
小弟正在做一個(gè)單相UPS逆變系統(tǒng)的仿真研究,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,請教一下大家~!在simulink中我用電壓外環(huán)、電流內(nèi)環(huán)實(shí)現(xiàn)逆變器的控制,那么我該怎么產(chǎn)生SPWM波呢?也就是我的三角波載波的幅值該怎么得到?是通過閉環(huán)反饋回來的值還是設(shè)定一個(gè)固定的值?
2014-03-18 15:45:25
導(dǎo)讀:本文針對電壓型脈寬調(diào)制器(PWM)控制器只有電壓控制環(huán)、電流變化滯后電壓變化、系統(tǒng)響應(yīng)速度慢、穩(wěn)定性差等固有缺點(diǎn),提出了一種基于24V電源的雙環(huán)電流型PWM控制器的設(shè)計(jì)方案。方案先介紹了
2018-09-28 11:17:07
的雙閉環(huán)控制律存在一定的缺陷,同時(shí)這一缺陷已經(jīng)越來越無法適應(yīng)集成電路工業(yè)對供電需求的發(fā)展。開關(guān)電源是一種非常典型的非線性系統(tǒng),無法建立精確的模型。于此同時(shí)模糊PID雙閉環(huán)控制器,圖1作為一種優(yōu)秀的線性
2018-10-08 15:32:09
電壓波形;圖5(d)是逆變器電流輸出波形。從圖中我們可看出逆變器輸出電壓波形幾乎不失真,輸出電流THD控制在5%以內(nèi),達(dá)到了很好的控制效果?! ?.總結(jié) 本文提出的一種ARM控制的逆變器的設(shè)計(jì)方案
2018-11-29 11:13:17
結(jié)構(gòu)簡單、變壓器磁芯利用率高等優(yōu)點(diǎn)得到了廣泛應(yīng)用,尤其是在低壓大電流輸入的中小功率場合;同時(shí)全橋整流電路也具有電壓利用率高、支持輸出功率較高等特點(diǎn)。鑒于此,本文提出了一種推挽逆變車載開關(guān)電源電路設(shè)計(jì)方案
2018-09-29 16:55:57
方法并網(wǎng)運(yùn)行性能良好。4 結(jié)論基于DSP與FPGA,提出了一種適合光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的新型控制方法,設(shè)計(jì)了相應(yīng)的控制器,并給出了仿真和現(xiàn)場試驗(yàn)效果,可見該控制方案具有以下突出優(yōu)點(diǎn):①系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。通過將電壓
2012-12-17 10:44:10
內(nèi)容簡介:課程設(shè)計(jì) 基于MATLAB的轉(zhuǎn)速電流雙閉環(huán)直流調(diào)速的仿真報(bào)告,共14頁,3394字摘要:本文分析了轉(zhuǎn)速電流雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)采用常規(guī)PI調(diào)節(jié)器進(jìn)行速度控制是存在的輸出限幅和轉(zhuǎn)速超調(diào)
2021-09-07 08:48:57
與《基于Matlab的雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)風(fēng)電場仿真》相關(guān)的范文雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)組恒電壓控制系統(tǒng)的雙閉環(huán)控制 作者:金博 來源:2014年第10期 [摘要]雙饋感應(yīng)電機(jī)(DFIG)在恒電壓運(yùn)行方式下能夠
2021-07-06 06:24:41
基于Matlab軟件平臺(tái),采用雙環(huán)控制策略設(shè)計(jì)的逆變源,利用Matlab-Simulink-SimPowerSystems的工具箱進(jìn)行建模仿真,驗(yàn)證了本文所設(shè)計(jì)方案的可行性和有效性。0 引言隨著
2021-11-15 08:32:43
饋的雙閉環(huán)控制,外環(huán)為電壓環(huán),內(nèi)環(huán)為電流控制環(huán),并網(wǎng)控制框圖如下圖所示: 并網(wǎng)控制框圖 整體模型如下圖所示: 整體仿真模型 光伏電池模塊參數(shù): 光伏電池及參數(shù) 逆變控制部分: 并網(wǎng)控制
2023-04-06 15:23:46
本文提出一種高性能全數(shù)字式正弦波逆變電源的設(shè)計(jì)方案。該方案分為前后兩級,前級采用推挽升壓電路將輸入的直流電升壓到350V左右的母線電壓,后級采用全橋逆變電路,逆變橋輸出經(jīng)濾波器濾波后,用隔離變壓器
2018-10-10 17:09:10
怎樣去搭建一種SVPWM算法模型?如何對SVPWM算法模型進(jìn)行仿真?怎樣去搭建一種滯環(huán)電流控制模型?如何對滯環(huán)電流控制模型進(jìn)行仿真?怎樣去搭建一種基于PI調(diào)節(jié)器的PMSM矢量控制系統(tǒng)模型?如何對其進(jìn)行仿真?
2021-07-27 07:13:15
雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)運(yùn)行的原理是什么?怎樣去搭建一種基于Simulink的變速恒頻雙饋風(fēng)力發(fā)電模型呢?
2021-10-22 08:20:31
雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)是什么?怎樣去設(shè)計(jì)一種基于Matlab的雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)? 如何對雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)進(jìn)行仿真?
2021-07-06 06:49:26
怎樣去搭建一種基于Simulink的轉(zhuǎn)速、電流雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型?如何對轉(zhuǎn)速、電流雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)進(jìn)行仿真?
2021-09-18 06:19:31
實(shí)時(shí)仿真平臺(tái)的仿真實(shí)驗(yàn)的可靠性。 為便于進(jìn)行比較測試實(shí)驗(yàn),控制部分統(tǒng)一采用攜帶PPEC芯片的控制器。本次測試我們將被控部分(真實(shí)單相逆變拓?fù)涔β孰娐钒搴洼d入單相逆變拓?fù)涞腅asyGo實(shí)時(shí)仿真器
2024-08-09 10:25:19
永磁同步電機(jī)雙閉環(huán)轉(zhuǎn)速控制模型如圖1-1所示,該模型由PI控制器、SVPWM+INVERTER(調(diào)制逆變模塊)及永磁同步電機(jī)組成。采用Id=0控制策略,對永磁同步電機(jī)進(jìn)行電壓、電流雙閉環(huán)控制。模型有良好的模塊性,所有參數(shù)都封裝成Mask可以隨意設(shè)置。
2019-03-14 16:37:03
的設(shè)計(jì)滑模控制的轉(zhuǎn)速控制器為了進(jìn)一步將滑模控制器應(yīng)用到雙閉環(huán)矢量控制中去,為此搭建如下仿真模型并進(jìn)行仿真分析。并且對比小論文的改進(jìn)效果,在此將仿真結(jié)果圖2-4,分析仿真結(jié)果產(chǎn)生變化的原因。假定電流環(huán)均都是PI控制器,人為已經(jīng)是整定至最佳的狀態(tài),從而來考量改進(jìn)的效果與創(chuàng)新點(diǎn)。圖1 轉(zhuǎn)速環(huán)為滑模控制的矢量控
2021-09-07 07:02:53
外環(huán)電壓調(diào)節(jié)器Gv(s)一般采用比例一積分(PI)調(diào)節(jié)器,內(nèi)環(huán)電流調(diào)節(jié)器Gi(s)可以采用比例(P)調(diào)節(jié)器。圖2所示是逆變器電感電流內(nèi)環(huán)電壓外環(huán)控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖 在這個(gè)雙環(huán)控制方案中,電流內(nèi)環(huán)采用
2012-03-14 10:19:23
采用背靠背雙PWM變流器,先整流,再逆變。不僅實(shí)現(xiàn)電機(jī)側(cè)的有功、無功功率的解耦控制和轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),而且能實(shí)現(xiàn)直流側(cè)電壓控制并穩(wěn)定直流電壓和網(wǎng)側(cè)變換器有功、無功功率的解耦控制風(fēng)速控制可以有線性變風(fēng)速,或者
2021-07-12 06:53:30
一種基于CPLD的移相全橋軟開關(guān)電源數(shù)字控制器的設(shè)計(jì)方案
2021-04-30 06:56:18
提出移相全橋DC/DC變換器閉環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,基于PWM控制器件UCC3895設(shè)計(jì)一個(gè)雙閉環(huán)控制系統(tǒng),該系統(tǒng)采用電壓外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的控制方式,在電壓環(huán)中引入雙零點(diǎn)、雙極點(diǎn)的PI補(bǔ)償,
2010-12-31 17:31:15
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UC3637雙PWM控制器在逆變控制電路中的應(yīng)用
摘要:詳細(xì)介紹了UC3637的特點(diǎn),工作原理,將其應(yīng)用于逆變控制電路中的有
2009-07-16 09:24:07
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對一種非線性時(shí)變系統(tǒng)提出了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自適應(yīng)逆控制方案。該方案中用兩個(gè)動(dòng)態(tài)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分別作為模型辨識器和自適應(yīng)逆控制器,詳細(xì)推導(dǎo)了在線訓(xùn)練自適應(yīng)逆控制器的BPTM(ba
2011-06-28 11:08:45
30 將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)逆控制方法應(yīng)用于雙饋發(fā)電系統(tǒng),根據(jù)雙饋發(fā)電機(jī)功率控制數(shù)學(xué)模型推導(dǎo)逆系統(tǒng)模型,合理選擇逆控制輸入、輸出信號,用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)逆控制算法,將系統(tǒng)分解為有功功率和無功
2011-09-26 14:39:45
31 為解決污水處理過程中非線性、大時(shí)滯及干擾嚴(yán)重的問題,提出一種將模糊控制器和前饋控制器相接合的控制方法。其中在建立前饋控制器時(shí),提出了使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立前饋控制器的新
2012-08-29 15:15:34
43 在介紹模糊控制基本原理及模糊控制器設(shè)計(jì)與分類的基礎(chǔ)上,推導(dǎo)出一種簡化PID型模糊控制器。為了驗(yàn)證簡化PID型模糊控制器的性能,將其與PD及 PI型模糊控制器進(jìn)行比較。其仿真結(jié)果最
2013-02-21 15:56:00
55 逆變式等離子切割電源雙閉環(huán)控制策略,下來看看。
2016-03-30 14:12:31
9 一種基于直流電壓前饋控制的逆變電源,下來看看。
2016-03-31 09:29:58
33 電機(jī)控制中雙閉環(huán)及PI控制的個(gè)人理解,下來看看
2016-05-04 14:37:01
56 TMS320LF2407芯片數(shù)字逆變控制器的建模與仿真
2016-05-06 16:54:54
16 根據(jù)伺服系統(tǒng)的特點(diǎn)并結(jié)合PID控制算法設(shè)計(jì)了一種位置前饋控制器
2017-09-16 09:08:21
20 難以滿足用戶的要求。 采用瞬時(shí)值控制方案可以在運(yùn)行過程中實(shí)時(shí)地調(diào)控輸出電壓波形,提高逆變電源的供電質(zhì)量。其中,應(yīng)用較多的有:電壓單環(huán)PID控制,電壓電流雙環(huán)控制,滯環(huán)控制,重復(fù)控制,滑模變結(jié)構(gòu)控制等,目前,電壓外
2017-12-15 10:34:27
10 不同電流調(diào)節(jié)器的矢量控制系統(tǒng)進(jìn)行對比分析,仿真結(jié)果表明,采用電壓前饋補(bǔ)償型電流調(diào)節(jié)器時(shí)系統(tǒng)動(dòng)、靜態(tài)性能更好。最后進(jìn)行了PMSM矢量控制系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)一步證明了改進(jìn)方案的可行性和優(yōu)越性。
2018-06-01 11:45:52
12 通過分析三相脈寬調(diào)制(PWM)整流器在d-q旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型,設(shè)計(jì)了具有前饋解耦控制的PWM整流器雙閉環(huán)控制系統(tǒng)。根據(jù)系統(tǒng)對電流內(nèi)環(huán)的控制要求設(shè)計(jì)電流比例積分(PI)調(diào)節(jié)器,提出按閉環(huán)幅頻特性
2019-12-06 17:27:00
22 三相逆變器的負(fù)載時(shí),鈉燈不能穩(wěn)定的工作(會(huì)高頻率地閃爍),針對這一問題,在雙閉環(huán)PI的基礎(chǔ)上加重復(fù)控制補(bǔ)償,建立MATLAB 仿真,并在雙DSP+FPGA 硬件架構(gòu)中高效精確的實(shí)現(xiàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,加上重復(fù)控制補(bǔ)償后,鈉燈能夠穩(wěn)定的工作,三相逆變器的穩(wěn)態(tài)性能得到了很大的改善。
2020-01-14 16:36:46
15036 
switched,PS-FB-ZVS)變換器。首先介紹 PS-FB-ZVS 變換器的小信號模型,然后分析基于極點(diǎn)配置理論的雙閉環(huán)控制系統(tǒng),進(jìn)行逆變式切割電源的參數(shù)整定,最后通過仿真基金項(xiàng)目:國家
2020-06-08 08:00:00
0 一種高頻DC-AC逆變方案及分析說明。
2021-04-16 14:20:00
37 LT8710:帶輸出電流控制數(shù)據(jù)表的同步SEPIC/逆變/升壓控制器
2021-05-09 11:37:10
2 一種基于雙向反激DC-DC變換器的逆變拓?fù)?通訊電源技術(shù)雜志封面)-一種基于雙向反激DC-DC變換器的逆變拓?fù)? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 14:14:08
37 雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)中電流環(huán)的仿真模型(通信電源技術(shù)審稿費(fèi))-轉(zhuǎn)速電流雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)中,電流環(huán)的仿真模型。
2021-09-28 14:24:16
56 :20kHz1 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)1.1 控制策略高質(zhì)量的逆變電路要求輸出波形穩(wěn)態(tài)精度高、動(dòng)態(tài)響應(yīng)快。開環(huán)控制的逆變器難以達(dá)到這兩方面的要求,而閉環(huán)控制的逆變器精度高、輸出電壓電流可控、受系統(tǒng)參數(shù)變化影響小,因此閉環(huán)控制是逆變電路所必需的。目前較為成熟、控制效果較好的控制方案有PID控制、重復(fù)控制、無差
2021-11-08 14:21:05
38 使用simulink驗(yàn)證三相逆變控制器
2023-01-12 16:47:12
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根據(jù)之前設(shè)計(jì)的控制器和主電路,在Simulink上面進(jìn)行驗(yàn)證。 參考之前的博客 基于PI雙閉環(huán)解耦控制的三相SVPWM電壓型逆變器(1)--數(shù)學(xué)模型 基于PI雙閉環(huán)解耦控制的三相SVPWM電壓型
2023-03-03 09:48:16
9 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《一種推挽逆變車載開關(guān)電源電路設(shè)計(jì)方案.doc》資料免費(fèi)下載
2023-11-14 14:23:15
1 精密逆變焊接控制器作為現(xiàn)代焊接技術(shù)中的關(guān)鍵組成部分,其創(chuàng)新應(yīng)用不僅提升了焊接質(zhì)量,還極大地提高了生產(chǎn)效率和安全性。隨著科技的發(fā)展,精密逆變焊接控制器的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展,未來發(fā)展前景廣闊。本文將探討
2024-12-17 11:03:32
788 這是一款用于新能源工業(yè)控制的逆變高壓閉環(huán)的原理圖
2025-03-07 13:58:13
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