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Simulink中的PWM实现

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简介:
本文介绍了在Simulink环境中进行脉冲宽度调制(PWM)信号生成的方法和步骤,涵盖了从模型搭建到仿真测试的各项技巧。 通过Simulink建模实现PWM相关建模仿真的功能非常实用。

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  • SimulinkPWM
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    本文介绍了在Simulink环境中进行脉冲宽度调制(PWM)信号生成的方法和步骤,涵盖了从模型搭建到仿真测试的各项技巧。 通过Simulink建模实现PWM相关建模仿真的功能非常实用。
  • SimulinkPWM调制
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    本篇文章主要讲解如何在Simulink中实现脉冲宽度调制(PWM)技术,通过搭建模型和参数设置来生成所需的PWM信号。 PWM调制在Simulink中的实现。
  • Simulink用C语言SV PWM
    优质
    本文介绍了如何在Simulink环境中使用C语言编程来实现空间矢量脉宽调制(SV PWM)技术的具体步骤和方法。 使用C语言编写的运行于Simulink仿真的SVPWM适用于三相交流电机的控制。如果有问题可以联系我询问。
  • MATLAB/SimulinkPWM仿真
    优质
    本简介介绍如何在MATLAB/Simulink环境中进行脉宽调制(PWM)信号的建模仿真与分析,适用于电气工程和自动化领域的学习者及工程师。 PWM的MATLAB/Simulink仿真包括滤波器环节,并且有输出波形。
  • Verilog多路PWM
    优质
    本文探讨了在Verilog硬件描述语言中设计和实现多路脉冲宽度调制(PWM)信号的方法和技术,详细介绍了其工作原理及应用实例。 源码里程序没有添加注释,但熟悉HDL语言的人应该能够理解。
  • SimulinkVCO
    优质
    本文介绍了在Simulink环境中虚拟控制振荡器(VCO)的设计与实现方法,探讨了其应用及仿真优化技巧。 在Simulink中实现VCO可以观察其产生的波形及频谱图。
  • PWM占空比在Buck降压斩波电路Matlab/Simulink仿真
    优质
    本研究探讨了在MATLAB/Simulink环境中通过调整PWM占空比来控制Buck降压斩波电路的工作性能,实现了电压的有效调节与优化。 电力电子技术仿真是对电力电子装置及其系统的计算机模拟过程,用于研究、设计和优化相关设备的性能。通过仿真可以预测系统行为,并在实际硬件开发之前发现潜在问题。这种方法有助于提高研发效率并降低成本。
  • SimulinkPVMPPT
    优质
    本项目在Simulink环境中设计并实现了光伏(PV)系统的最大功率点跟踪(MPPT)算法,旨在优化太阳能电池板的能量采集效率。 光伏最大功率追踪系统响应迅速且稳定,在MATLAB 2012a及以下版本可以直接运行,高版本需要根据提示进行相应的设置调整。
  • SIMULINKPWM波形仿真文件
    优质
    本简介提供了一个在SIMULINK环境中创建和仿真的脉宽调制(PWM)波形文件的概述。此资源适合学习如何使用MATLAB SIMULINK进行电力电子或电机控制相关PWM信号的设计与分析。 PWM波形(脉冲宽度调制)是一种重要的数字调制技术,在电源转换、电机控制及信号发生等领域广泛应用。通过改变连续脉冲序列中每个脉冲的宽度,PWM能够实现对模拟信号的近似,并在数字系统中高效地处理这些信号。 本压缩包包含一个名为uabc_pwm.slx的Simulink模型文件,该文件用于MATLAB Simulink环境中的PWM波形仿真。以下是此文件的关键组件和概念: 1. **脉冲发生器**:产生基础定时脉冲,并可通过设置周期、频率与占空比来调整脉冲特性。在PWM中,占空比决定了输出电压的平均值。 2. **比较器**:将输入信号(如参考电压或信号)与基准电平进行比较,以决定PWM波形的开启和关闭时机。 3. **延迟单元**:引入短暂延时来精确控制脉冲边沿,在某些设计中这会影响PWM的质量和稳定性。 4. **滤波器**:将数字PWM信号转化为模拟电压。低通滤波器可以平滑化PWM输出,使其适用于驱动负载设备。 5. **采样与保持单元**:在离散时间系统中捕获瞬时信号值,并在其后一个周期内维持该值不变,这对于理解和分析PWM的数字化实现至关重要。 6. **系统时钟**:为整个仿真提供基础的时间步长,决定仿真的精度与时序准确性。 7. **示波器**:在Simulink模型中用于实时显示输出信号,并帮助用户观察与分析PWM特性。 使用uabc_pwm.slx进行PWM仿真操作步骤如下: 1. 在Simulink环境中打开并加载该文件。 2. 根据需要配置频率、占空比等参数。 3. 调整比较器阈值或滤波器截止频率等模块设置。 4. 运行仿真,观察示波器上的PWM输出结果。 5. 分析数据,并根据需求进行优化。 通过上述步骤的实践与学习,你可以更好地理解PWM的工作原理及其应用技巧。同时该模型也为Simulink和PWM技术的学习提供了理论支持及实际操作平台。
  • SIMULINKPWM整流器仿真模型
    优质
    本简介介绍了一个在Simulink环境中建立的PWM整流器仿真模型。该模型详细分析了其工作原理和性能特点,并通过仿真验证了设计的有效性,为电力电子系统的设计提供了重要参考。 PWM整流Simulink仿真模型