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基于STM32F4的带死区互补SPWM全桥方案。

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简介:
该程序专门设计用于全国大学生电子设计竞赛中的逆变电源系统,并集成了PID闭环控制技术,能够精确地输出稳定的交流电压。

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  • STM32F4双极性SPWM
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    本项目设计了一种基于STM32F4微控制器的全桥逆变器控制系统,采用双极性带死区互补空间矢量脉宽调制(SPWM)技术,实现高效能电机驱动。 本程序用于全国大学生电子设计竞赛中的逆变电源项目,并包含PID闭环控制功能,能够输出稳定的交流电压。
  • 单极性SPWMSTM32F4
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    本项目实现了一种改进型的SPWM波形生成算法——全桥单极性死区补偿互补SPWM,采用STM32F4微控制器进行高效处理和控制,适用于电机驱动等应用。 本程序适用于全国大学生电子设计竞赛中的逆变电源项目,并包含PID闭环控制功能,能够输出稳定的交流电压。
  • STM32F103C8T6生成具有SPWM
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    本项目基于STM32F103C8T6微控制器设计了一种能够产生具备死区控制的互补空间矢量脉宽调制(SPWM)信号的方法,适用于电机驱动等应用。 使用STM32F103C8T6生成具有死区的互补SPWM波的方法涉及多个步骤和技术细节。首先需要配置定时器以产生PWM信号,并设置相应的比较值来控制占空比。接着,通过软件或硬件方式加入死区时间,确保在切换过程中不会出现直通短路的风险。最后,利用GPIO端口输出互补的PWM波形至负载设备中。 整个过程包括了初始化硬件资源、编写中断服务程序以调整定时器参数以及实现信号处理算法等关键环节。通过这种方式可以有效地控制电机驱动或其他需要精确脉宽调制的应用场合中的电流和电压特性。
  • SPWM和模拟开关波控制结合PID与ADC(双极性)
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    本文提出了一种将互补空间矢量脉宽调制技术和模拟死区时间补偿方法应用于开关方波控制策略中,并结合PID调节器及双极型ADC技术,以优化电机驱动系统的效率和性能。 电赛电源专用,可以自取。
  • 设置DSPF28335 SPWM代码
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    本项目提供了一种基于TI DSP TMS320F28335微控制器实现SPWM信号生成的方法,并引入了死区时间补偿机制,优化电机驱动性能。 基于DSP28335的一个关于带死区的SPWM代码,采用规则采样方法实现。
  • STM32 TIM1模块六路PWM输出
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    本教程详解了如何利用STM32微控制器中的TIM1模块实现六路带有死区功能的互补型PWM信号输出,适用于电机控制等应用。 STM32的TIM1可以生成带有死区互补输出的六路PWM波。
  • STM32F103VET6 通用定时器输出PWM.zip
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    本资源提供STM32F103VET6微控制器使用通用定时器生成带死区互补PWM信号的代码和配置方法,适用于电机控制等应用。 STM32F103VET6 使用通用定时器TIM3 输出带死区互补PWM。
  • STM32F103C8T6实现SPWM三相六路输出及调频调压
    优质
    本文介绍了基于STM32F103C8T6微控制器的SPWM技术,实现了三相六路信号的互补输出,并具备灵活调节死区时间、频率和电压的功能。 使用STM32F103C8T6高级定时器TIM1通过查表法实现三相六路互补输出带死区的SPWM信号,确保各相位互差120°,并支持调频调压功能。程序采用恒压频比方式驱动三相电机,并使用KEIL5进行编写和调试,带有详细注解以便于理解。此外,还提供在线仿真工具以观察生成的SPWM波形效果。 文件中包含有关SPWM信号生成原理的学习文档及用于创建正弦表和计算死区时间的专用工具。希望此资源能帮助大家更深入地学习相关知识,并欢迎各位指正其中可能存在的任何错误或不足之处。
  • SPWM三相六路输出含及调频调压功能
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    本系统采用SPWM技术实现三相六路互补输出,具备死区控制和频率、电压调节功能,适用于逆变器等电力电子设备。 使用STM32F103C8T6的高级定时器TIM1通过查表法实现三相六路互补输出带死区的SPWM信号,各相位互差120°,可调频调压,并采用恒压频比的方式驱动三相电机。程序在KEIL5环境中编写并配有详细注释,支持在线仿真以观察SPWM输出波形。
  • STM32F407VET6 SPWM+保护+PID控制+ADC采集+TFT LCD显示.zip
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    本项目提供了一套基于STM32F407VET6微控制器的应用方案,涵盖SPWM互补输出、死区保护机制、PID自动调节功能、ADC信号采样以及TFT LCD图形界面展示。 STM32F407VET6互补SPWM加上死区、PID控制以及ADC功能,并通过TFT LCD进行双极性显示。