進行控制,使得逆變器輸出電壓等效為正弦波。PWM調(diào)制具體可以分為幾種方法,本文主要對幾種PWM調(diào)制方法進行對比分析。
2025-07-16 14:00:14
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隨著科學(xué)技術(shù)和生產(chǎn)力的發(fā)展,各種結(jié)構(gòu)型式和各種控制方法的逆變器相繼問世。而就逆變器而言,不管輸出要求恒頻恒壓還是變頻變壓,有效消除或降低輸出諧波是基本要求,因而逆變電源的諧波抑制一直是研究者致力于
2021-11-15 08:42:30
非線性影響的新穎補償方法。此方法直接利用高頻電流響應(yīng)中的正序電流分量對包含轉(zhuǎn)子位置信息的負序電流分量進行補償,使作為位置觀測器輸人的誤差信號更為精確。仿真和實驗結(jié)果證明了此補償方法的正確性,有效提高了
2025-06-11 14:42:23
前言:PMSM常見的初始位置檢測方法,以六脈沖最為知名。即使SPM,利用飽和效應(yīng)仍然可以實現(xiàn)初始位置的檢測,誤差稍大,大約30°以內(nèi)。復(fù)雜一點的就是連續(xù)方波注入或者脈振注入,需要PI調(diào)節(jié)器或者各種
2021-08-27 08:21:58
頻率檢測的原理是什么?STM32多路PWM信號頻率如何檢測?
2022-02-14 07:32:11
論文題目:基于小波變換的故障信號檢測研究有人有matlab程序嗎?幫幫忙!我找的程序都運行不了?。∧奈淮蟾缡歉呤?,QQ542185317
2011-04-26 21:52:00
所在的扇區(qū)。顯然該方法的檢測精度為 60°,通常用于永磁體磁極方向的判斷,并與其他方法配合獲取準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)子初始位置。表一:六組等寬電壓脈沖矢量施加方式07高頻信號注入法:高頻信號注入法是一類基于轉(zhuǎn)子凸極
2021-09-07 13:59:38
介紹。如果你對pwm具有興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。 PWM 是一種對模擬信號電平進行數(shù)字編碼的方法。通過高分辨率計數(shù)器的使用,方波的占空比被調(diào)制用來對一個具體模擬信號的電平進行編碼。PWM 信號仍然是
2021-04-29 06:00:00
空間矢量 PWM 控制策略早期由日本學(xué)者在20世紀(jì)80年代初針對交流電動機變頻驅(qū)動而提出的,其主要思路在于拋棄原有的正弦波脈寬調(diào)制(SPWM) , 而是采用逆變器空間電壓矢量的切換以獲得準(zhǔn)圓形
2025-03-28 13:58:00
針對一種為九相集中整距繞組感應(yīng)電機供電的九相逆變器進行研究。為了提高感應(yīng)電機輸出轉(zhuǎn)矩和直流母線電壓利用率,在多相空間矢量理論的基礎(chǔ)上提出一種九相逆變器空間矢量脈寬調(diào)制的實現(xiàn)方法。對工作狀態(tài)作用時間、扇區(qū)判斷、功率開關(guān)切換順序等關(guān)鍵部分進行了推導(dǎo)演算。仿真結(jié)果證實了該方法的有效性。
2023-09-26 06:37:24
的信號經(jīng)脈沖寬度調(diào)制器以高頻(約2OkHz)的三角波調(diào)變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">PWM波后再送給驅(qū)動器,驅(qū)動全橋逆變器將直流電壓(DC一BUS電壓)轉(zhuǎn)換為交流電壓提供給負載。 (2)直流電壓前饋補償環(huán)路 如圖1中點劃線圍成
2018-10-17 11:40:01
多個逆變器同時并網(wǎng)時, 不同逆變器輸出的變化非常大, 從而導(dǎo)致上述方法可能失效。因此, 研究多逆變器的并網(wǎng)通信、協(xié)同控制已成為其孤島效應(yīng)檢測與控制的研究趨勢。
2016-01-20 15:05:25
等。各種控制方法均具有各自的特點,表現(xiàn)出優(yōu)良的特性和不足。本文針對UPS逆變電源波形不能兼顧穩(wěn)態(tài)效果和動態(tài)效果的問題,建立了單相逆變器的數(shù)學(xué)模型,提出了基于重復(fù)控制和模糊PI控制相結(jié)合的新型控制策略
2018-09-26 15:48:10
新型脈振高頻電壓注入無傳感器零速和低速的控制方法及位置估計誤差補償策略。首先,在建立電機高頻模型時考慮了定子相繞組電阻的影響,設(shè)計了轉(zhuǎn)子位置與轉(zhuǎn)速估計系統(tǒng),并提出了一種新的調(diào)制信號形式,克服了不同參數(shù)下
2025-07-17 14:34:01
姿態(tài)檢測模塊和溫度檢測模塊采集相關(guān)數(shù)據(jù),然后經(jīng)過溫度補償模塊進行相應(yīng)的溫度補償,最后通過輸出檢測模塊可得到預(yù)期的檢測信號。姿態(tài)傳感器的溫度補償原理如框圖1所示?! ? 姿態(tài)傳感器的溫度補償方法
2018-11-06 15:28:58
空間矢量在旋轉(zhuǎn)磁場中的位置分別對逆變器三相橋臂的導(dǎo)通時間進行補償,其補償時間的大小根據(jù)相應(yīng)的電流的大小決定,確保擾動電壓矢量同電流矢量旋轉(zhuǎn)同步。Matlab仿真及實驗結(jié)果表明該方法具有良好的性能
2025-07-29 16:21:04
ABSTRACT1.基于深度學(xué)習(xí)的異常檢測的研究方法進行結(jié)構(gòu)化和全面的概述2.回顧這些方法在各個領(lǐng)域這個中的應(yīng)用情況,并評估他們的有效性。3.根據(jù)基本假設(shè)和采用的方法將最先進的深度異常檢測技術(shù)分為
2021-07-12 06:36:22
的研究方法進行了系統(tǒng)而全面的綜述。此外,我們回顧了這些方法在不同應(yīng)用領(lǐng)域中的應(yīng)用,并評估了它們的有效性。我們根據(jù)所采用的基本假設(shè)和方法,將最先進的深度異常檢測研究技術(shù)分為不同的類別。在每個類別中,我們
2021-07-12 07:10:19
分析了 BLDCM 三相反電動勢波形、三相端電壓波形與電機轉(zhuǎn)子位置關(guān)系。對 BLDCM 無傳感器控制方式下轉(zhuǎn)子位置的精確檢測作出研究。利用電機轉(zhuǎn)速、當(dāng)前導(dǎo)通相、PWM 頻率與電機轉(zhuǎn)子位置間關(guān)系,通過
2025-07-29 16:14:54
PWM 發(fā)生器模塊具有什么特點?如何利用PWM信號來控制3相橋式逆變器?
2021-10-19 07:53:12
y(k)一個初值,利用迭代的方法就可以求得輸出y(k),這就實現(xiàn)了對測量系統(tǒng)輸出信號的補償。2、實驗補償分析 下面通過脈沖發(fā)生器產(chǎn)生一上升沿大約為1.6ns、幅值為2.5V的納秒階躍波加載到自制的單級
2019-04-17 09:40:02
公共性充電站具備較好的應(yīng)用市場前景。現(xiàn)詳細介紹一種使用諧波檢測方法的有源電力濾波器,對于電動汽車充電站建設(shè)規(guī)劃運營具備較好的意義。APF有源電力濾波器的基本原理APF有源電力濾波器可以對諧波和無功行補償
2019-12-28 18:08:32
摘要:反電動勢過零檢測法是應(yīng)用最廣泛的一種無刷直流電機(BLDCM)轉(zhuǎn)子位置辨識方法。為消除由于 PWM 高頻開關(guān)噪聲產(chǎn)生的影響,該方法一般需采用硬件濾波電路來對測量的信號進行處理,由此帶來轉(zhuǎn)子位置信號
2025-07-10 16:40:19
震蕩甚至啟動失敗.在穩(wěn)定狀態(tài)下,大多數(shù)位置檢測方法都有電容的出現(xiàn),電容導(dǎo)致的相位延遲給位置信號的檢測帶來固有的誤差,導(dǎo)致?lián)Q相時刻不準(zhǔn)確,電機轉(zhuǎn)矩脈動明顯.為了解決這些問題,科技工作者提出了大量的位置
2018-11-13 11:15:52
的轉(zhuǎn)子位置信號,從而觸發(fā)導(dǎo)通相應(yīng)的功率器件,驅(qū)動電機運轉(zhuǎn)。到目前為止,在眾多的位置信號檢測方法中,應(yīng)用和研究較多的主要有定子電感法、速度無關(guān)位置函數(shù)法、反電勢法、基波電勢換向法和狀態(tài)觀測器法等?! ?
2018-11-07 10:41:54
MATLAB/SIMULINK工具對該方法進行驗證,實驗結(jié)果表明該方法在全程速度下效果良好。
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*附件:無刷電機小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)子位置檢測方法的研究.pdf
2025-06-25 13:06:40
的方法、基于信號處理的方法等。該文通過變換逆變器輸出的電壓信號獲取逆變器輸出電壓頻譜,利用加窗短時傅里葉變換提取逆變器輸出電壓的譜特征,實現(xiàn)逆變器的故障檢測。該算法運算量較小,可以有效節(jié)約運算時間。仿真
2025-07-07 18:31:40
請問大神們:
在交流直接控制電機會存在無功功率,為提高功率因數(shù),安裝動態(tài)補償柜在工廠。但是現(xiàn)在控制變壓器690直接接入幾個整流單元后,每個整流單元直流母線分別接逆變單元控制交流電機,還用添加動態(tài)補償
2023-11-09 07:46:52
汽車ABS臺架檢測方法研究本文通過對國內(nèi)外現(xiàn)有汽車制動防抱死系統(tǒng)的深入研究,根據(jù)現(xiàn)代自動化檢測線的實際需要,對汽車制動防抱死系統(tǒng)檢測理論和檢測方法進行了深入研究,并且根據(jù)檢測方法設(shè)計開發(fā)了ABS
2009-12-02 12:43:24
針對目前研究的艦載機電磁彈射器的工作特點,提出了一種抗電磁干擾能力好、實時性好的位置檢測方案,將目前已經(jīng)比較成熟的脈沖式激光測距技術(shù)應(yīng)用于艦載機電磁彈射系統(tǒng)中飛機動態(tài)位置的檢測;介紹了脈沖式激光動態(tài)
2010-05-13 09:08:52
低壓動態(tài)濾波無功補償裝置TSF低壓動態(tài)濾波無功補償裝置能夠自動檢測系統(tǒng)無功量,利用可控硅平滑投切濾波回路,動態(tài)響應(yīng)時間快,濾波效果好,適用于負載變化大,沖擊性強
2008-12-31 19:26:23
42 石油含水率測量動態(tài)補償模型研究Research on Measuring Moisture in Petroleum Based on Dynamic Compensation Metho
摘要:針對傳統(tǒng)微波透射法測量石油含水率存在的測量誤差大等問題,提出
2009-01-11 12:10:04
24 PWM 逆變器產(chǎn)生的高頻共模電壓導(dǎo)致了其在變頻調(diào)速應(yīng)用中的一系列負面效應(yīng)。本文通過分析PWM 逆變器輸出的共模電壓成分,研究了逆變器輸出無源共模濾波器的設(shè)計。濾波器通過共
2009-04-03 10:48:32
61 為改善傳感器的動態(tài)響應(yīng)特性, 對其輸出結(jié)果進行動態(tài)補償是一個有效方法。本文介紹了傳感器動態(tài)補償的原理, 基于遞歸網(wǎng)絡(luò)模型的良好的動態(tài)映射能力, 探討了應(yīng)用該模型進行傳
2009-07-14 08:10:44
9 本文闡述了BP 網(wǎng)絡(luò)在信號處理領(lǐng)域的基本原理、方法和模型。文中指出了傳統(tǒng)信號檢測方法的局限性,并利用BP 網(wǎng)絡(luò)強大的學(xué)習(xí)、并行運算能力和非線性映射等功能,提出了一種高
2009-08-06 08:51:55
19 PWM基帶數(shù)字信號的產(chǎn)生與檢測:用555定時器構(gòu)成PWM 基帶數(shù)字信號產(chǎn)生電路.對PWM 信號的解調(diào)電路性能進行了分析.提出了生成PWM 信號的一種新思路.關(guān)鍵詞:PWM ;555定時器;
2009-10-26 09:25:33
29 一種改進型PWM調(diào)制策略逆變器的研究與應(yīng)用::針對帶獨立直流源的級聯(lián)型多電平逆變器各逆變單元間應(yīng)力分配不均衡的問題,提出了一種新的調(diào)制方法。通過控制各逆變單元開關(guān)的
2009-10-27 17:52:04
20 針對伺服系統(tǒng)矢量控制系統(tǒng),提出了一種可以補償死區(qū)誤差電壓并消除零電流鉗位效應(yīng)的死區(qū)補償方法。在分析了影響死區(qū)效應(yīng)的因素以及等效死區(qū)時間的表達式的基礎(chǔ)上,采用平
2010-02-21 17:17:27
48 空間矢量PWM逆變器死區(qū)效應(yīng)分析與補償方法
針對電壓源型空間矢量脈寬調(diào)制逆變器的死區(qū)效應(yīng),提出了一種根據(jù)電流矢量判斷電流極性的死區(qū)補償方法,分析了
2010-02-22 16:54:45
38 摘要: 針對單相五電平級聯(lián)逆變器, 對不同的多載波PWM方法進行分析。采用載波移相( PS) PWM方式時, 其輸出波形中含有幅值較大的高次諧波, 而載波垂直分布(CD) PWM方式不存在這些問題,
2010-06-29 16:04:48
23 為拓展單相光伏并網(wǎng)無功補償功能,實現(xiàn)單相并網(wǎng)系統(tǒng)無功和諧波電流的精確檢測和補償,提出一種改進的新型瞬時無功與諧波電流檢測及補償方法。該方法以瞬時無功理論為基礎(chǔ),
2010-10-21 15:54:13
66 基于控制回路補償參考電流的檢測方法,設(shè)計出了有源電力濾波器的主電路和控制電路。其中檢測部分采用了基于信號時域正交特性的參考指令電流優(yōu)化PWM檢測方法,并通過鎖相倍
2010-12-06 14:29:06
25 摘要:提出了一種應(yīng)用于電磁層析成像(EMT)系統(tǒng)的磁檢測線圈的動態(tài)補償方法,實現(xiàn)了被測空間邊界磁場檢測的系統(tǒng)誤差補償。經(jīng)過EMT系統(tǒng)的圖像重建實驗證明,
2006-03-24 13:14:58
1751 
基于PWM AC—AC變換的電壓補償器設(shè)計
研究表明配電系統(tǒng)中90%以上的擾動都是由電壓降低引起的,常用的低壓補償技術(shù)無論是變電站的集中補償、用戶的分散補償,還是桿上
2009-04-20 10:58:26
1778 
多電平逆變器載波PWM控制方法的仿真研究
摘要:討論了多電平逆變器的載波PWM控制方法,介紹了它們的原理,為了
2009-07-09 10:28:31
2531 
PWM逆變器死區(qū)效應(yīng)的補償
摘要:在PWM三相逆變器中,為防止同一橋臂上的兩個功率器件的直通短路而注入的死
2009-07-10 11:29:07
3131 
基于諧波補償的逆變器波形控制技術(shù)研究
摘要:介紹了一種基于諧波補償的逆變器波形控制技術(shù),分析了系統(tǒng)
2009-07-11 10:49:21
1193 采用PWM高頻逆變器的補償式交流穩(wěn)壓電源電路
采用PWM高頻逆變器的補償式交流穩(wěn)壓電源的原理電路如圖1所示。其中補償電壓uco由單相全橋逆變器產(chǎn)生(
2009-07-17 08:11:20
1824 
采用逆變器補償的交流穩(wěn)壓電路
采用逆變器補償的交流穩(wěn)壓電路
采用PWM高頻
2009-07-17 08:11:44
1423 
ZVT-PWM逆變器電路
圖 ZVT-PWM逆變器電路
2009-07-25 10:13:08
1180 
實際的ZCT-PWM逆變器電路
圖 實際的ZCT-PWM逆變器電路
2009-07-25 10:14:53
1202 
為改善輸出電壓波形,可采取多種方法,相關(guān)資料也介紹了死區(qū)補償的方法,但未能采用圖文形象、直觀的介紹死區(qū)補償的過程,而采用純數(shù)學(xué)推理和文字說明較抽象,不易理解。本文
2011-08-22 11:40:03
10384 
討論傳統(tǒng)控制方法在LCL型 并網(wǎng)逆變器 中的局限性,在此基礎(chǔ)上對在LCL型并網(wǎng)逆變器中引入重復(fù)控制方法的可行性進行研究,分別在控制系統(tǒng)穩(wěn)定性條件、補償函數(shù)設(shè)計方法以及控制系
2011-08-22 16:52:06
49 在逆合成孔徑雷達成像的Stretch信號處理方法中,需要補償本振信號延時量的誤差引起的一維距離像的相位抖動。當(dāng)本振信號延時量誤差較大時,采用先補償平方相位項,后進行包絡(luò)對齊
2011-09-07 18:46:24
33 電子發(fā)燒友網(wǎng)為大家提供了HMC1512帶溫度補償的位置檢測電路,本站還有其他相關(guān)資料,歡迎您的閱讀!
2011-12-17 00:02:00
3265 
介紹了2H橋級聯(lián)電路結(jié)構(gòu),研究和分析了用于多電平逆變器的三種不同的多載波PWM調(diào)制策略,并分析了逆變器側(cè)輸出電壓頻譜。在上述調(diào)制策略基礎(chǔ)上結(jié)合多參考波調(diào)制方法,采用新型的
2013-09-26 16:09:52
35 結(jié)合基于瞬時無功功率理論的ip-iq檢測方法和基于傳統(tǒng)功率理論的閉環(huán)自適應(yīng)檢測方法兩者的優(yōu)點,設(shè)計一種新的檢測方法,該方法具有較好的魯棒性和動態(tài)響應(yīng)速度。同時由于逆變器采
2013-09-26 16:14:30
125 對于逆變器而言,直流母線電壓紋波的補償,在改善逆變電壓的THD和延長直流母線電容的壽命兩方面,具有重要的意義??梢詫⒅绷髂妇€電壓紋波分成高頻和低頻兩部分,其中高頻部分是由于升壓電路的開關(guān)脈動
2016-01-04 15:02:29
0 線性調(diào)頻信號檢測方法的研究,有興趣的下來看看。
2016-01-15 15:17:24
7 三相逆變器統(tǒng)一空間矢量PWM實現(xiàn)方法,下來看看
2016-04-13 15:42:35
11 SVPWM逆變器過調(diào)制策略對交流電機動態(tài)性能影響的研究
2016-04-14 17:06:44
22 SVPWM逆變器死區(qū)補償的研究與實現(xiàn),下來看看
2016-04-14 17:06:44
19 電流跟蹤型PWM逆變器的SVPWM控制策略研究
2016-04-15 17:49:14
12 基于PWM分解的三電平逆變器SVPWM的DSP實現(xiàn)方法。
2016-04-18 10:13:45
15 一種三相SVPWM逆變器死區(qū)補償方法,下來看看
2016-03-30 14:40:32
18 逆變器供電感應(yīng)電機新型空間矢量PWM控制方法。
2016-05-24 10:53:17
31 聯(lián)網(wǎng)微型光伏逆變器分段混合控制方法研究_黃學(xué)宇
2016-12-15 18:04:33
1 基于組合載波控制的三相電流型PWM逆變器研究_黃鈺
2016-12-30 14:37:07
1 多機光伏并網(wǎng)逆變器并聯(lián)運行的孤島檢測方法研究_劉揚
2017-01-02 15:36:12
4 H橋逆變器IGBT開路故障診斷方法研究_楊曉冬
2017-01-07 16:52:06
15 PWM型動態(tài)無功補償技術(shù)的研究_杜榮權(quán)
2017-01-08 10:24:07
0 單相PWM整流器死區(qū)補償方法_趙魯
2017-01-08 11:44:06
4 永磁同步電機用線性霍爾位置檢測的誤差補償_劉剛
2017-01-07 15:26:08
2 光伏并網(wǎng)逆變器性能檢測技術(shù)及智能檢測平臺系統(tǒng)研究_郭放
2017-01-12 18:09:58
0 地鐵輸電接觸軌動態(tài)檢測系統(tǒng)設(shè)計與研究_錢逸秋
2017-02-07 18:22:06
0 D_STATCOM用于負荷補償電流檢測方法研究_王躍球
2017-03-19 11:26:54
0 基于WiFi的動態(tài)室內(nèi)定位方法研究_王建平
2017-03-19 19:12:42
1 對于電壓源型逆變器,由于其功率開關(guān)管寄生電容的存在,使逆變器開關(guān)周期內(nèi)輸出電壓上升和下降不再是瞬時實現(xiàn),而傳統(tǒng)的死區(qū)補償方法并未考慮寄生電容的影響,不僅導(dǎo)致死區(qū)補償效果欠佳,而且存在電流過零點判斷
2017-12-28 11:04:03
1 針對采用機理分析方法得到的煤發(fā)熱量存在響應(yīng)速度遲緩、變負荷時動態(tài)誤差大的問題,提出一種基于狀態(tài)觀測器的動態(tài)補償方法。依據(jù)單元機組負荷一壓力模型,由汽包壓力和汽輪機一級壓力構(gòu)造鍋爐總熱量信號,采用一高
2018-01-13 09:39:15
0 的IPMSM初始位置檢測方法。首先通過向觀測的轉(zhuǎn)子d軸注入高頻方波電壓信號,采用無濾波器載波信號分離方法解耦位置誤差信息,通過位置跟蹤器獲取磁極位置初定值;然后基于磁飽和效應(yīng),通過施加方向相反的d軸電流偏置給定,比較d軸高
2018-01-29 15:35:34
29 針對工業(yè)計量泵在負載波動情況下的定量控制精度和驅(qū)動??彀l(fā)熱問題,對計量泵的工作模型和驅(qū)動電機的控制方法進行了研究,提出了一種數(shù)字變頻動態(tài)補償方法。首先采用霍爾磁鋼和霍爾傳感器,實時觀測計量泵驅(qū)動電機
2018-03-06 14:15:00
0 分析比較了單相 PWM 逆變器電感電流內(nèi)環(huán)電壓外環(huán)和電容電流內(nèi)環(huán)電壓外環(huán)兩種雙環(huán)控制方式,重點研究了電容電流內(nèi)環(huán)電壓外環(huán)雙環(huán)控制。
2018-05-30 14:36:40
35 隨機共振是一種利用噪聲使微弱信號得到增強傳輸?shù)姆蔷€性現(xiàn)象,與線性方法相比能夠檢測更低信噪比的信號。本文以非線性雙穩(wěn)系統(tǒng)為研究對象,以強噪聲背景下微弱信號檢測的實際需要為出發(fā)點,在綜合了前人對隨機共振
2019-12-24 16:36:11
25 在科學(xué)研究和工程實踐中,經(jīng)常需要檢測毫微伏量級的微弱信號和受到外界噪聲干擾的信號,這都歸結(jié)于對微弱信號的處理。它是運用電子學(xué)和信息論等學(xué)科知識,分析噪聲產(chǎn)生的原因和規(guī)律,研究被測信號和噪聲的差別以
2020-04-01 17:10:25
17 本文提出了一種帶預(yù)測補償的選擇性諧波檢測方法以及基于該方法的電壓和電流閉環(huán)控制方法。這種檢測方法是從負載電流中直接檢測出指定次諧波(包括正序諧波和負序諧波) , 并通過增加預(yù)測補償角徹底解決系統(tǒng)
2020-08-27 09:50:51
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本文首先介紹在線式UPS的基本原理以及逆變器的SPWM調(diào)壓方法,研究死區(qū)對逆變器輸出電壓的影響及其補償方法。在分析單相全橋逆變器數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,比較數(shù)字PID控制、無差拍控制、重復(fù)控制、模糊控制
2021-05-19 09:56:44
60 隨著科學(xué)技術(shù)和生產(chǎn)力的發(fā)展,各種結(jié)構(gòu)型式和各種控制方法的逆變器相繼問世。而就逆變器而言,不管輸出要求恒頻恒壓還是變頻變壓,有效消除或降低輸出諧波是基本要求,因而逆變電源的諧波抑制一直是研究者致力于
2021-11-08 17:06:05
11 主要研究內(nèi)容: 1、研究光伏逆變器的等效電路及數(shù)學(xué)模型; 2、研究模型參數(shù)的求解方法; 3、在MATLAB/SIMUlink中構(gòu)建仿真模型進行特性分析。 目標(biāo)和要求:根據(jù)某廠家的光伏逆變器參數(shù)計算出
2023-02-28 14:42:35
4 在這篇文章中,可以研究一種基本但相當(dāng)高效的基于1500W PWM的肌腱逆變器電路。該設(shè)計利用非常普通的部件來完成強大的SPWM型逆變器電路。
2023-07-25 14:55:17
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脈寬調(diào)制(PWM)是一種常用的調(diào)節(jié)逆變器輸出頻率的方法。通過改變PWM信號的占空比,可以改變逆變器輸出電壓的有效值和頻率。逆變器通過快速開關(guān)電路來產(chǎn)生PWM信號,使得輸出電壓在不同頻率上變化。
2023-09-18 09:47:50
20127 如何增強PWM信號?如何減少PWM調(diào)壓誤差? 增強PWM信號的方法有很多,可以從改善PWM調(diào)制算法、提高PWM輸入分辨率、優(yōu)化電路設(shè)計等多個方面來進行。 首先,改善PWM調(diào)制算法可以使PWM信號更精
2023-11-30 11:12:00
2935 PWM控制信號中的死區(qū)time對逆變器的影響 PWM是一種常見的電子控制技術(shù),逆變器作為一種重要的電力電子設(shè)備,通常使用PWM控制信號來控制其輸出波形。PWM控制信號中的死區(qū)時間是指在切換電路中
2024-02-18 10:49:28
3308 脈寬調(diào)制逆變器(PWM)作為電力電子技術(shù)的重要組成部分,其在電力變換、電機控制、新能源發(fā)電等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。PWM技術(shù)通過控制脈沖的占空比實現(xiàn)對輸出電壓、電流的有效調(diào)節(jié),具有高效、穩(wěn)定、可靠等優(yōu)點。本文將詳細介紹PWM逆變器的原理、類型及應(yīng)用,以期為相關(guān)領(lǐng)域的研究和實踐提供參考。
2024-05-23 14:59:59
4477 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《采用RBF-III型補償器的NNBI系統(tǒng)加速網(wǎng)電源動態(tài)性能研究.pdf》資料免費下載
2024-06-24 09:19:00
0 控制、新能源發(fā)電等領(lǐng)域。PWM(Pulse Width Modulation,脈沖寬度調(diào)制)技術(shù)是實現(xiàn)逆變器輸出電壓控制的一種常用方法。單雙極性PWM逆變器是PWM逆變器的一種變種,具有輸出電壓波形質(zhì)量好、諧波含量低等優(yōu)點。 1.1 逆變器的分類 逆變器按照輸出
2024-08-14 14:37:15
1362 PWM(脈沖寬度調(diào)制)信號的濾波和處理是電子設(shè)計中常見的任務(wù),旨在將PWM信號轉(zhuǎn)換為更平滑的直流信號或去除不需要的噪聲和波動。以下是對PWM信號的濾波和處理方法的介紹: 一、PWM信號的濾波方法
2024-11-18 17:41:06
7751 PWM(脈沖寬度調(diào)制,Pulse Width Modulation)是一種重要的模擬信號電平數(shù)字編碼方法,在電子技術(shù)和控制領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。以下是對PWM信號生成方法和PWM調(diào)制原理的介紹: PWM
2024-11-28 16:34:07
6588 光伏逆變器測試系統(tǒng)通過模擬光伏陣列和電網(wǎng)的實際運行環(huán)境,結(jié)合專業(yè)設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)化的測試流程,全面檢測逆變器的性能、效率、安全性和可靠性。以下是具體的檢測方法及關(guān)鍵步驟: 一、核心測試項目 效率測試 轉(zhuǎn)換
2025-04-02 16:20:16
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?PWM(脈沖寬度調(diào)制)信號控制舵機的核心原理是通過固定周期內(nèi)高電平的持續(xù)時間(脈寬)對應(yīng)舵機的旋轉(zhuǎn)角度,舵機內(nèi)部電路根據(jù)檢測到的脈寬驅(qū)動電機轉(zhuǎn)動到目標(biāo)位置并保持。以下是具體實現(xiàn)過程: 一、核心控制
2025-09-29 10:48:51
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