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STM32F103单片机逆变器SPWM原理图及源码(功率应用).rar

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简介:
本资源提供基于STM32F103单片机的逆变器SPWM控制方案,包括详细电路原理图和完整源代码,适用于学习与开发电力电子设备。 STM32F103单片机逆变器源码涉及的技术背景是这样的:市电或其他交流电源可以通过二极管或可控硅的单向导电性转换为直流电,以满足需要使用直流电的需求场合。这一过程被称为整流或者顺变。那么什么是逆变呢?根据逻辑推理可以得出结论,将直流电转变为交流电的过程即称为逆变。逆变器是一种相对于整流设备而言通过半导体功率开关器件的开断动作实现把直流电源转换为交流输出功能的一种装置。

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  • STM32F103SPWM).rar
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    本资源提供基于STM32F103单片机的逆变器SPWM控制方案,包括详细电路原理图和完整源代码,适用于学习与开发电力电子设备。 STM32F103单片机逆变器源码涉及的技术背景是这样的:市电或其他交流电源可以通过二极管或可控硅的单向导电性转换为直流电,以满足需要使用直流电的需求场合。这一过程被称为整流或者顺变。那么什么是逆变呢?根据逻辑推理可以得出结论,将直流电转变为交流电的过程即称为逆变。逆变器是一种相对于整流设备而言通过半导体功率开关器件的开断动作实现把直流电源转换为交流输出功能的一种装置。
  • 基于ATmega16SPWM、PCB设计与程序
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    本项目以ATmega16单片机为核心,设计了一款高效的单相逆变器,通过SPWM技术实现精准电压控制。包括详细的SPWM原理图、PCB布局及完整源代码。 基于Atmega16单片机的单相逆变器SPWM原理图、PCB设计及源程序提供了一套完整的解决方案。该方案详细介绍了如何使用Atmega16单片机实现高效的单相逆变器控制,通过生成正弦脉宽调制(SPWM)信号来优化输出波形的质量和效率。文档中包含了详细的硬件连接说明以及软件编程指南,帮助用户理解和应用这一技术。
  • SPWM-MATLAB_相SPWM__SPWM
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    本资源专注于单相SPWM(正弦脉宽调制)逆变技术的研究与应用,使用MATLAB进行仿真分析。涵盖了单相逆变器的原理、设计及优化方法等内容,旨在帮助学习者深入理解SPWM的工作机制及其在电力电子中的重要性。 通过SPWM调制方式控制单相逆变器可以在MATLAB上运行。
  • EG8010-SPWM驱动的大纯正弦波电路方案
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    本项目介绍了一种基于EG8010芯片的SPWM控制技术实现的大功率纯正弦波逆变器设计,包含详细电路方案和原理图。 最近自己动手制作了一个24V 2000W的逆变器,并已完工,现在想分享一下成果并邀请大家提出宝贵意见或批评建议。 首先展示的是整机测试的照片,在拍摄时输出处于短路状态。从照片中可以看出正弦波的质量尚可,但由于使用了EG8010芯片,SPWM精度有限导致波形不够理想;另外死区时间较长(约1uS),过零点处表现不佳,考虑到管子的安全性未做调整。 在满载测试时(两个2100W的热得快并联)水完全沸腾。最大负载达到3000W持续了大约十秒左右,由于直流电源的压力太大而停止进一步测试。通过调节功率限制电位器将逆变器的最大输出功率控制在约2500W,在此之上机器会在不到两秒钟内自动关闭以保护自身。 短路时的反应也非常迅速,通常情况下会立即断开输出,并且由于EG8010芯片的原因,如果不断电的话过几秒后设备可能会重新启动。此外该逆变器具有良好的启动能力,例如两个并联的太阳灯(每盏功率为1000W)可以在一秒内成功启动。 设计时考虑的是2200W左右的最大输出功率,但由于直流电源的最大电流限制在100A以内只能测量到大约这个数值。不过长期测试显示当负载超过2500W时逆变器依旧可以稳定运行(连续使用时间超过十二小时)。 此外我还对前级场效应管的D极波形进行了记录和分析,以便于进一步优化设计。 在空载状态下该设备仅消耗6.642瓦的能量,这表明其具有良好的节能性能,非常适合用于太阳能等新能源系统中。所使用的环型变压器由两个叠放在一起的铁氧体磁芯组成,并且初级绕组采用1mm漆包线并联而成。 前级部分采用了四对ixfh80n10场效应管(每一对额定电流为80A,电压耐受能力达到100V),整流环节则使用了四个MUR1560二极管以及两个大容量的电解电容器。输入端用到了四个日本化工品牌的35V 1000uF电容。 后级部分由四只FQA28N50场效应管组成,输出滤波环节则包括了一个使用铁硅铝材料制作而成的磁芯线圈以及两个4.7微法拉的安规电容器。在调试过程中已经将高频臂和低频臂分别更换为两只FQL40N50以及两只FQA50N50。 经过多次短路测试,无论是在开机时、空载状态下还是满负载条件下该逆变器均能迅速响应并切断输出以保护自己。在所有这些情况下设备依然能够正常工作,并且没有发生任何损坏现象。 最后附上电路图:前级DC-DC变换器部分采用的是标准推挽式拓扑结构;驱动信号由SG3525和LM393芯片生成,具备欠压、过压以及过流保护功能。后级则是常见的全桥逆变设计,并且增加了一个高压检测单元以确保在直流电压超过一定阈值时辅助电源才能开启工作。 SPWM波形发生器采用EG8010结合IR2110芯片实现,同时通过监测管子上的压降来提供短路保护机制。
  • rm857_SPWM____SPWM
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    这款RM857单相SPWM逆变器采用先进的正弦脉宽调制技术,提供稳定高效的交流电输出,适用于多种家用电器和工业设备。 基于MATLAB/Simulink搭建的单相SPWM逆变器仿真模型。
  • SPWM极性全桥_SPWM
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    简介:本文探讨了基于SPWM控制技术的单极性全桥逆变器设计与实现。通过优化开关模式和调制策略,该逆变器能够高效转换直流电为高质量交流电,广泛应用于电力电子领域。 Matlab单极性全桥逆变器SPWM仿真
  • 基于SPWM正弦波实现
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    本项目致力于设计并实现一种基于单片机控制技术的SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation)正弦波逆变器。通过精确调控脉冲宽度,该装置能够高效地将直流电转换为高质量正弦交流电输出,广泛应用于家用电器、工业自动化等领域。此项目不仅深入探讨了电力电子变换原理与单片机编程技巧的结合应用,还强调了其在改善电能质量和设备兼容性方面的关键作用 利用单片机SPWM技术可以实现将直流输入转换为交流正弦输出的功能。
  • 基于STM32F103C8T6的三相SPWMADPCB设计与软件文档合集.zip
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    本资源包含基于STM32F103C8T6单片机设计的三相SPWM逆变电源的完整资料,包括电路原理图、PCB布局文件以及软件源代码。 基于STM32f103C8T6 单片机设计的三相SPWM逆变电源包括AD原理图、PCB布局以及软件源码和文档资料。电路图以PDF格式提供,程序使用Keil5编写,元件清单在Excel表格中列出。参考论文中的实物图和电路图可以通过Altium designer 软件打开查看。硬件结构框图及程序流程图分别保存为.docx文件,并附有芯片详细资料。
  • SPWM程序V2.0_STC12_spwm_cameralrm_正弦波_.rar
    优质
    本资源为SPWM程序V2.0版本,适用于STC12单片机,集成了正弦脉宽调制和摄像头报警功能,适用于开发正弦波逆变器项目。 《STC12系列单片机实现SPWM逆变技术详解》 正弦波脉宽调制(Sine Wave Pulse Width Modulation, SPWM)是一种在电力电子领域广泛应用的技术,尤其适用于逆变器设计。本段落讨论了基于STC12C56xx单片机的SPWM逆变器程序,该程序能够将直流电转换为正弦波交流电。 一、SPWM技术原理 SPWM通过改变脉冲宽度来模拟正弦波形。它根据参考正弦波的比例调整脉冲宽度,使输出平均电压接近于理想状态下的正弦波。在逆变器应用中,该方法能提高电源效率,并减少谐波含量和对电网的影响。 二、STC12C56xx单片机介绍 宏晶科技推出的8位增强型单片机系列之一——STC12C56xx以其低功耗及高性价比特性而广受欢迎,内置的ISPIAP功能使其具备在线编程与应用能力。在SPWM逆变器中,该型号单片机负责实时计算、控制脉冲生成以及处理外围电路交互。 三、SPWM逆变器结构 1. 直流电源:提供稳定的直流电压。 2. H桥电路:由四个功率开关管组成,通过其通断状态改变电流方向以实现电极性转换。 3. 控制单元:使用STC12C56xx单片机计算SPWM信号,并控制H桥的工作。 4. 输出滤波器:利用LC或RLC网络平滑化开关波形至接近正弦的交流输出。 四、SPWM生成算法 常见的方法包括比较法、载波调制法和查表法。鉴于STC12C56xx单片机计算资源有限,通常采用查表法或载波调制法来确定脉冲宽度。 五、在STC12C56xx上实现SPWM的步骤 1. 定义正弦查找表:预先存储一系列离散值用于实时查询。 2. 计算调制系数:根据设定电压和期望幅值计算比例关系。 3. 载波比较:将参考信号与三角载波进行对比以定位交点,从而确定脉宽。 4. 生成PWM信号:使用定时器中断功能依据计算结果产生驱动H桥的控制信号。 5. 实时调整:根据反馈参数动态调节调制系数优化输出效果。 六、监控报警机制 逆变器中可能配备有检测异常情况并触发警报的功能,如监测相机电源状态。在STC12C56xx单片机上可通过I/O口监视外部状况,并依据预设条件启动警告系统。 总结而言,《SPWM程序V2.0》提供了基于STC12系列的完整解决方案用于构建高效稳定的逆变器,结合H桥电路和正弦波生成算法实现直流到交流的有效转换。同时集成监控报警功能增强了系统的安全性和可靠性。
  • 基于SPWM控制的急电电路设计
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    本项目介绍了一种基于单片机与SPWM技术的应急电源逆变电路设计方案,旨在提高输出电压质量及效率。 逆变器是应急电源的关键组件。为了实现应急电源中逆变器输出交流电压的适时调节,并减少输出电压谐波以达到逆变电路数字化控制的目的,三相逆变电路采用了正弦脉宽调制(SPWM)控制方法,使用了C8051F020单片机和SA4。