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FPGA.rar_FPGA 16位锁存器_FPGA PWM死区_FPGA包含_PWM FPGA_PWM死区

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简介:
本资源包涵盖FPGA技术应用实例,包括16位锁存器设计、PWM信号生成及死区时间处理方法。适合深入学习与研究FPGA编程和硬件实现的工程师和技术爱好者。 这段FPGA代码包括地址译码模块、16位锁存器、AD片选、死区及滤除窄脉冲功能、过流和短路保护机制、解除脉冲封锁模块以及PWM模块,并且具备PWM选择功能。

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  • FPGA.rar_FPGA 16_FPGA PWM_FPGA_PWM FPGA_PWM
    优质
    本资源包涵盖FPGA技术应用实例,包括16位锁存器设计、PWM信号生成及死区时间处理方法。适合深入学习与研究FPGA编程和硬件实现的工程师和技术爱好者。 这段FPGA代码包括地址译码模块、16位锁存器、AD片选、死区及滤除窄脉冲功能、过流和短路保护机制、解除脉冲封锁模块以及PWM模块,并且具备PWM选择功能。
  • PWM输出
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    含死区的脉宽调制(PWM)输出是一种控制策略,通过在信号切换过程中引入非导通时间段来减少开关损耗和防止电源短路,广泛应用于电机驱动与逆变器中。 在NI CompactRIO平台上使用LabVIEW生成带有死区的PWM信号,用于空间矢量PWM(SVPWM)输出。
  • TM4C1294XL PWM配置功能
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    本视频详细讲解了如何在TM4C1294XL开发板上配置PWM信号,并加入死区控制功能以提高电路保护和开关效率。 TM4C1294XL_Pwm配置包括普通PWM输出和一组带死区的PWM输出。参考博客内容可以找到相关实现细节。 对于普通PWM输出配置,首先需要初始化定时器模块并设置合适的时钟源、周期值以及占空比等参数;然后通过寄存器操作来控制通道的状态(如启用或禁用),从而生成所需的脉冲信号波形。至于带死区的PWM输出,则需额外考虑上下桥臂之间的延时问题,以避免直通短路现象的发生。 具体实现方法和步骤请参照相关技术文档及示例代码进行深入学习与实践操作。
  • 时间控制寄
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    死区时间控制寄存器是一种硬件组件中的特定寄存器,用于管理和调节电路中产生的死区时间,以确保电气系统的稳定运行与高效工作。 在电力电子领域特别是电机驱动与电源转换系统中,死区定时器控制寄存器发挥着关键作用。它用于管理开关元件(如IGBT或MOSFET)切换过程中的直通现象,确保电路的安全性。 当上桥臂的开关关闭后,下桥臂的开关不会立即开启;会等待一段特定的时间——即死区时间后再开始工作。这个延迟可以避免两个开关同时导通导致电源短路的情况发生。通常情况下,这一段关键参数由死区定时器控制寄存器来设定。 每个比较单元(例如PWM控制器中的各个通道)配备有一个独立的死区定时器,但这些定时器共享同一个时钟预分频器和死区周期寄存器。这表明所有设置的死区时间都基于同一时钟源,并且通过调整预分频器可以改变其精度与范围。 预分频器的作用是将系统主时钟进行分割,产生适合于各个独立定时器所需的较低频率信号。这种设计允许对不同应用中的所需不同的死区时间做出更细腻的调节控制——一些应用场景可能需要较短的时间间隔而另一些则需要较长的时间延迟来确保安全操作。 通常情况下,寄存器内的多个位字段定义了这些参数的具体配置选项:包括启用或禁用特定比较单元上的死区功能以及设置具体的死区时间长度。每个具体的功能在详细数据手册中都有明确的说明和解释。 设计人员根据系统需求及硬件限制来设定这些寄存器值,这涉及到计算合适的预分频器数值并确定适当的死区时间长短。正确的配置对于确保开关元件的安全操作至关重要,并且还能影响到整个系统的效率:过长或过短的死区时间都会对输出电压的质量产生负面影响。 因此,在电力电子系统中,正确理解和设置死区定时器控制寄存器是至关重要的一步,它直接影响着电机驱动和电源转换设备的工作稳定性和可靠性。
  • STM32 PWM互补输出时间
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    本文章介绍如何在STM32微控制器上配置PWM信号的互补输出模式,并加入适当的死区时间以防止短路和桥臂直通现象。 以下是关于STM32高级定时器的PWM输出、互补输出以及死区时间配置的一个示例程序。此程序基于标准库编写,并具有一定的参考价值。
  • PWM逆变影响的补偿
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    本研究探讨了PWM逆变器中死区效应的影响,并提出了一种有效的补偿方法以提高系统的稳定性和效率。 在PWM三相逆变器中,由于开关管具有一定的开通和关断时间,为了防止同一桥臂上两个开关器件的直通现象,在控制信号中必须设定几个微秒的死区时间。尽管这一时间段非常短暂,引起的输出电压误差较小,但由于较高的开关频率,这些误差会在长时间内积累起来,并导致电机负载电流波形出现畸变。这进而会导致电磁力矩产生较大的脉动,影响系统的动静态性能并降低器件的实际应用效果。本段落首先分析了死区效应的成因机制,然后探讨了一些可能用于补偿这种效应的方法。
  • STM32F103生成的双路PWM信号
    优质
    本文介绍了如何使用STM32F103微控制器生成包含死区时间控制的双通道PWM信号的方法和步骤。 控制STM32F103输出两路互补的并带死区的PWM波,用于MOSFET半桥或全桥控制。
  • STM32定时生成时间的PWM波形
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    本文章详细介绍如何使用STM32微控制器通过其定时器功能来产生包含特定死区时间的脉冲宽度调制(PWM)信号,适用于电机控制等应用。 STM32定时器输出带有死区时间的PWM波形。死区时间为1微秒,CH1、CH2和CH3之间的相位差为3微秒,频率为50千赫兹。此外,还可以通过修改代码实现刹车控制功能。
  • STM32 调整PWM波的时间
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    本文介绍了如何在STM32微控制器上调整PWM波的死区时间,以优化电机驱动和其他功率转换应用中的开关损耗和电磁干扰。 基于STM32F107VB60的开发板实现了PWM波的输出。
  • STM32高级定时-PWM互补输出时间
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    本教程详细介绍如何使用STM32微控制器的高级定时器模块实现PWM互补信号输出,并加入必要的死区时间控制,以确保系统安全可靠运行。 STM32 高级定时器支持PWM互补输出并带有死区时间功能。这种配置在需要精确控制电机驱动或其他高功率应用中的信号同步时非常有用。通过设置合适的参数,可以确保两个互补通道之间有足够的间隔以防止短路或损坏器件,从而提高系统的可靠性和效率。