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全桥移相电路的PWM驱动程序

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简介:
本文章介绍了一种应用于电力电子设备中的全桥移相电路PWM(脉宽调制)驱动程序设计方法。文中详细探讨了该驱动程序的工作原理及其在提高系统效率和稳定性方面的优势。 DSP28335发出四路PWM方波信号以驱动全桥移相电路。可以根据功能需求更改引脚配置。

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客服
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  • PWM
    优质
    本文章介绍了一种应用于电力电子设备中的全桥移相电路PWM(脉宽调制)驱动程序设计方法。文中详细探讨了该驱动程序的工作原理及其在提高系统效率和稳定性方面的优势。 DSP28335发出四路PWM方波信号以驱动全桥移相电路。可以根据功能需求更改引脚配置。
  • 12PWM三端口底层
    优质
    本电路为一种12路PWM移相全桥结构的三端口底层驱动解决方案,适用于高性能电力电子变换器,有效提升系统效率与稳定性。 三端口DC-DC转换器采用12路PWM控制,并通过软开关技术进行调节。以EPWM1为参考信号,外移相角可在-0.5到0.5之间调整;内移相角则在0至1(或0至-1)范围内变化,可根据需要选择正向或反向移动。为了实现这一功能,需修改EPWM2A、EPWM4A和EPWM6A的动作命令,并对这些信号进行取反操作。
  • DSP28335 PWM 控制
    优质
    本项目为基于TI公司DSP28335芯片的PWM移相全桥控制程序设计,实现高效的直流-直流电源转换,适用于电力电子领域中的多种应用场景。 DSP28335 PWM移相程序可以调节移相角来控制输出电压的大小。
  • PWMSimulink仿真分析
    优质
    本研究通过Simulink对PWM移相全桥电路进行仿真分析,探讨其工作原理和性能特性,为电力电子系统设计提供理论依据和技术支持。 PWM移相全桥电路的脉冲移相在MATLAB中的Simulink实现。
  • 基于STM32F103PWM控制代码及主
    优质
    本项目提供了一套基于STM32F103芯片的半桥和全桥移相脉宽调制(PWM)控制方案,包括详尽的控制代码和硬件设计。该系统适用于需要高效电力转换的应用场景,为工程师提供了便捷的设计参考。 该资源基于STM32实现移相PWM控制,并适用于半桥电路和全桥电路。在STM32中使用高级定时器1和8,通过一个定时器对另一个定时器进行使能的方式产生移相角,在此应用中设置的移相角为180度,但也可以根据需要调整其他场合下的移相角度。此外,该控制采用PI闭环方式,并提供电流环与电压环的选择功能。
  • power_Hbridge.rar_matlab开关源仿真_power_Hbridge_模拟
    优质
    该资源为MATLAB环境下仿真的移相全桥开关电源模型(Power H-Bridge),用于分析和设计电力电子系统中的移相全桥电路,适用于科研与教学。 移相全桥MATLAB仿真实现已经完全测试通过,可以修改参数后用于自己的设计。
  • PSFBDC-DC
    优质
    PSFB移相全桥DC-DC电路是一种高效的电力电子变换器,采用移相控制技术实现软开关,具有高效率、宽范围输出调节等特点。 移相全桥电路(PSFB)在开关电源领域内广泛应用,并且特别适用于直流电源和直流-直流转换器。其核心原理在于通过调整四个开关管的顺序来实现能量的有效传输与控制,相比传统全桥电路,它能更精确地调节输出电压,提高效率并减少热损耗。 设计时需要考虑稳定性、输出精度以及效率等关键因素。PSFB技术不仅在工业电源设备中广泛应用,在消费电子产品的充电器和适配器中也十分常见。该电路的设计涉及到变压器的选择、开关管的选型及控制器配置等多个环节,每一个细节都会影响最终的产品性能。 对于电源工程师而言,掌握移相全桥电路的工作原理与设计要点至关重要。在实践中,他们需要进行仿真分析,并通过实验验证结果准确性;同时由于涉及高频开关操作,因此还需考虑电磁兼容性问题以确保其对外界环境无干扰影响。 尽管PSFB技术并非直接应用于移动互联网或数据仓库领域,但在服务器、数据中心等大型信息系统设备的电源供应中却发挥了重要作用。这不仅为这些系统提供了稳定的电力保障,还增强了整体运行的安全性和可靠性。 进一步探讨移相全桥电路的技术细节需要涉及电子学、电力电子技术和自动控制理论等多个专业领域的知识。随着科技的进步,PSFB技术也在不断创新与改进以适应新的市场需求和技术趋势。例如,在新型功率半导体器件的开发中不断取得突破,这不仅提升了PSFB电路本身的性能表现;同时数字化控制手段的应用也使得该类设备更加智能化和高效化。 综上所述,移相全桥电路在电源转换领域扮演着重要角色,并通过其创新设计思路推动了相关电子产品的技术进步。随着研究的深入和技术的发展,预计PSFB将在更多应用场景中展示出更广泛的技术优势与应用价值。
  • STM32PWM任意角度
    优质
    本项目介绍如何使用STM32微控制器实现全桥电路中PWM信号的任意角度移相控制技术,适用于电机驱动和逆变器应用。 利用STM32的两个定时器输出4路PWM信号来驱动全桥电路。两路PWM为一组并相互补,而这两组之间可以实现任意角度的移相,并且周期与占空比均可根据需求进行调节。
  • 基于STM32F334 HRTIMLLC脉冲
    优质
    本项目采用STM32F334微控制器结合HRTIM模块,实现对移相全桥和全桥LLC电路的高效脉冲控制,适用于高性能电源变换系统。 以NUCLEO-F334R8为平台,使用HRTIM来驱动移相全桥电路和全桥LLC的脉冲信号。CHA1与CHA2输出互补信号,并插入了死区时间;CHB1与CHB2也输出互补信号并同样插入了死区时间。在PWM模式下,占空比和频率固定不变,但可以调节CHB相对于CHA之间的移相角,适用于移相全桥电路的应用场景。而在PFM模式中,则是保持占空比和移相角度的恒定状态,同时允许调整信号频率,适合用于全桥LLC电路的工作需求。
  • STM32F103VET6实现配置
    优质
    本项目介绍如何使用STM32F103VET6微控制器对移相全桥电路进行配置和控制,适用于电源变换与逆变器设计。 利用STM32的两个定时器输出4路PWM信号来驱动全桥电路。其中两路为互补PWM信号,另外两组之间可以实现任意角度的移相,并且周期和占空比均可自由调节。