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异步调制与同步调制在现代电气传动逆变电路中的应用

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简介:
本文探讨了异步调制和同步调制技术在现代电气传动逆变器设计中的作用及优势,分析其应用特点和技术挑战。 根据载波信号与调制信号是否同步以及载波比的变化情况,PWM(脉宽调制)的调制方式可以分为异步调制和同步调制。 在通常情况下,保持载波频率fc不变,当调制信号频率fr变化时,载波比N会随之改变。在这种模式下,在每个半周期内生成的PWM波形中的脉冲数量是不固定的,并且相位也不固定;正负两个半周期内的脉冲分布不对称,甚至在一个半周期内部前后14个周期之间的脉冲也存在不对称现象。 具体来说: - 当fr较低时,载波比N较大。此时一个信号周期内包含的PWM脉冲数量较多,并且由于这种高密度和相对较大的载波比,任何由脉冲不对称性带来的负面影响都会被减轻。 - 然而随着调制频率fr升高,N值减小,在每个信号周期内的PWM脉冲数随之减少。这样就会导致因脉冲分布不均匀造成的不利影响更加显著。 异步调制是指载波信号与调制信号不同步的一种方式。

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    本文探讨了异步调制和同步调制技术在现代电气传动逆变器设计中的作用及优势,分析其应用特点和技术挑战。 根据载波信号与调制信号是否同步以及载波比的变化情况,PWM(脉宽调制)的调制方式可以分为异步调制和同步调制。 在通常情况下,保持载波频率fc不变,当调制信号频率fr变化时,载波比N会随之改变。在这种模式下,在每个半周期内生成的PWM波形中的脉冲数量是不固定的,并且相位也不固定;正负两个半周期内的脉冲分布不对称,甚至在一个半周期内部前后14个周期之间的脉冲也存在不对称现象。 具体来说: - 当fr较低时,载波比N较大。此时一个信号周期内包含的PWM脉冲数量较多,并且由于这种高密度和相对较大的载波比,任何由脉冲不对称性带来的负面影响都会被减轻。 - 然而随着调制频率fr升高,N值减小,在每个信号周期内的PWM脉冲数随之减少。这样就会导致因脉冲分布不均匀造成的不利影响更加显著。 异步调制是指载波信号与调制信号不同步的一种方式。
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