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基于互补SPWM和模拟死区的开关方波控制结合PID与ADC(双极性)

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简介:
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。

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  • SPWMPIDADC
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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。
  • SPWM++PID+ADC(单)_逆变_SPWM_逆变电源程序_PID逆变
    优质
    本项目设计了一种结合互补空间矢量脉宽调制(SPWM)、模拟死区效应的开关控制策略及PID调节算法,利用ADC模块进行反馈采样与控制,实现高效稳定的单极性逆变器电源系统。 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。
  • STM32F4全桥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。
  • 全桥单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。
  • STM32F407VET6 SPWM+保护+PID+ADC采集+TFT LCD显示.zip
    优质
    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。
  • 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。
  • STM32生成单通道SPWM.rar
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    本资源包含使用STM32微控制器生成单通道双极性互补空间矢量脉宽调制(SPWM)波形的方法和代码示例,适用于电机驱动等应用。 STM32单通道产生双极性互补的SPWM波.rar
  • SPWM输出
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    双路SPWM波互补输出技术是一种先进的脉宽调制方法,通过产生两路相位相反的PWM信号来提高电力电子装置的工作效率和性能。 使用STM32F103生成两路互补的SPWM波形,用于全桥逆变比赛项目。
  • STM32F407生成SPWM程序.docx
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    本文档详细介绍了一种使用STM32F407微控制器生成双通道互补空间矢量脉宽调制(SPWM)信号的方法和程序设计,适用于电机控制等领域。 基于STM32F407微控制器的项目实现了双路互补SPWM波输出功能,并采用了DMA与DAC结合的方式进行AD信号采集。该系统还集成了PID调节机制,其源程序包含了以下头文件: - stm32f407.h - string.h - usart.h - delay.h - bsp_advance_tim.h - bsp_spwm.h - ShuangLu.h - PID.h - bsp_adc.h - SD_io.h - oled.h - filter.h 这些文件共同支持了项目的各种功能,包括串口通信、延时处理、高级定时器配置、PWM波形生成与输出控制等。