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基于FPGA的多电平载波移相SPWM技术实现

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简介:
本研究探讨了在FPGA平台上实现多电平载波移相SPWM技术的方法,通过优化算法提高了电力电子变换器性能。 孙奎与吴凤江在研究了载波移相正弦脉宽调制(CPS-SPWM)原理后,设计了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的CPS-SPWM波形发生器,并介绍了其工作原理和实现方法。

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客服
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  • FPGASPWM
    优质
    本研究探讨了在FPGA平台上实现多电平载波移相SPWM技术的方法,通过优化算法提高了电力电子变换器性能。 孙奎与吴凤江在研究了载波移相正弦脉宽调制(CPS-SPWM)原理后,设计了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的CPS-SPWM波形发生器,并介绍了其工作原理和实现方法。
  • PWM_wudianping.zip__五
    优质
    本资源为五电平PWM移相载波的详细设计与应用资料,涵盖载波移相技术原理及其实现方法,适用于电力电子领域的研究人员和技术人员。 通过载波移相调制生成PWM波来驱动开关管,以实现五电平控制。
  • 数字接收机FPGA
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    本研究聚焦于在FPGA平台上实现基于多相滤波技术的高效数字接收机设计,旨在优化信号处理速度与性能。 0 引言 信道化接收机是在并行多通道接收机基础上发展而来的全概率频分方案的设备,它克服了传统多部接收机并行工作及多通道下变频方法中存在的复杂性、各通道性能不一致和可靠性差的问题。数字信道化接收机能提供宽广的瞬时带宽、较高的灵敏度以及大的动态范围,能够同时检测与处理多个信号,并具备精确参数测量能力和一定的信号识别能力。 直接信道化技术虽然具有上述优势,但其计算量大且输出速率等同于采样率,这导致实现难度较高并且增加了后续数据处理的压力。基于多相滤波的信道化接收机则在进行抽取操作前完成滤波步骤,因此计算需求较小,并且降低了输出频率,便于使用FPGA(现场可编程门阵列)技术来实施。这种特性使得在一个单一的FPGA芯片上实现数字信道化的功能成为可能。
  • PWM研究
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    本研究聚焦于载波移相多电平脉宽调制技术,探讨其工作原理及优化方法,旨在提高电力变换系统的性能和效率。 随着电力电子技术和半导体技术的快速发展,中压大功率传动设备不仅提高了资源利用率还降低了生产成本。尽管其电路拓扑结构及控制技术已经较为成熟,多电平技术的研究依然备受关注。这种技术避免了器件直接串联的问题,并具有输出电压高、谐波含量低以及开关频率低等优势。 实现多电平技术的关键在于如何生成大量的SPWM(正弦脉宽调制)信号。SPWM是一种广泛应用且成熟的PWM方法,其理论基础是采样控制理论中的一个重要结论:形状不同但冲量相等的窄脉冲在具有惯性的环节上会产生类似的效果。因此,SPWM法通过使用宽度按正弦规律变化并与正弦波等效的PWM信号来实现这一目的。
  • SPWM_carrier phase spwm___MATLAB zaiboyixiang.zip
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    该资源包提供了基于MATLAB实现的SPWM(正弦脉宽调制)技术中载波移相方法的具体代码和示例,适用于电力电子变换器的设计与仿真研究。 8个单元的载波移相SPWM仿真程序已经设置好参数,可用于理解载波移相原理。
  • FPGASPWM调制
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    本研究探讨了在FPGA平台上实现正弦脉宽调制(SPWM)技术的方法与应用。通过优化算法设计和硬件资源利用,提升了电力电子设备的性能与效率。 基于FPGA的SPWM调制采用完全模块化设计的IP core,配合DA可以方便地控制输出信号的幅度。
  • STM32上SPWM步进机细分
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    本项目专注于在STM32微控制器平台上利用空间矢量脉宽调制(SPWM)技术实现步进电机的细分控制,显著提升其运行平滑度和精度。 在现代工业自动化领域内,步进电机因其精确控制位置和速度的能力而被广泛应用于各种机械设备之中。基于SPWM(Sine Pulse Width Modulation, 正弦脉宽调制)的细分技术能够显著提高其精度与动态性能表现。本段落将深入探讨如何利用STM32微控制器来实现这一技术,并达到最大128细分级别的高精度控制。 步进电机细分技术的核心在于通过调整每个基本步骤的角度,使得电机运动更加平滑流畅。常规情况下,每接收一个脉冲信号时步进电机旋转固定角度(如1.8度或0.9度)。而细分技术则是将这些基本的转动角度进一步细分为更小的部分,例如把1.8度划分为128个微步骤,每个微步骤仅转过大约0.014度。这有助于减少振动、提高定位精度。 SPWM是一种有效手段来实现步进电机的细分驱动技术。通过改变脉冲宽度模拟正弦波形,其频率和占空比可以调节电机的速度与精确性。在使用STM32微控制器进行控制时,可以通过内部PWM定时器生成所需的SPWM信号,并根据需要调整每个步骤中的脉宽来实现精细的位置控制。 得益于高性能、低功耗及丰富的外设接口特性,STM32系列微控制器被广泛应用于步进电机细分驱动的开发中。具体来说,在配置好定时器工作于PWM模式后,设置适当的预分频与比较值以产生所需的SPWM信号是第一步;接下来需要编写算法来计算每个细分阶段所需脉冲宽度,并根据特定相序和脉冲序列切换不同的PWM通道。这通常涉及复杂的数学运算如三角函数及查表法等。 在实际应用中为实现128细分级别,须对每一个电机步进进行精确的时序控制安排。一般情况下,四个相位线圈按照一定顺序被激发以完成每一步动作;通过调整SPWM信号占空比则可以连续改变线圈电流强度,从而让电机在每个微小阶段都能平滑移动。 此外,在优化整体性能方面还需要考虑热管理和过载保护机制设计。STM32的ADC可用于监测温度情况,而看门狗定时器能够在异常状态发生时阻止系统持续运行;同时软件中设定电流限制值,并当检测到超过阈限时自动降低电机速度或停止其运作以确保设备安全。 综上所述,基于SPWM技术与STM32微控制器相结合的应用方案能够实现高精度、平滑的步进电机控制。通过对细分驱动方式的有效运用不仅提升了定位准确性还减少了振动和噪音水平,在精密自动化系统中表现尤为突出。在设计及实施过程中掌握好相关原理知识以及硬件资源特性是确保该类控制系统稳定可靠的关键所在。
  • MMC+3kV-5kV+
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    本项目介绍了一种结合了MMC(模块化多电平换流器)与3kV至5kV电压范围,并采用载波移相调制策略的技术方案,适用于高压直流输电领域。 三相变流器常用的控制方法是PI控制,但这种方法无法实现交流量的无差控制。为了克服这一问题,需要将三相交流量转换到旋转坐标系中的直流量轴上进行处理。
  • GPS伪距
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    本研究探讨了利用GPS载波相位数据改善伪距测量精度的方法和技术,旨在减少定位误差和提高导航系统的可靠性。 该代码是用于GPS载波相位平滑伪距的单点定位的Matlab源代码,并附带数据文件。程序可以运行,仅供学习参考使用。
  • 数字干检应用及其FPGA
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    本文探讨了在数字相干检波系统中应用多相滤波技术,并详细介绍了该技术在FPGA上的具体实现方法及效果。 文中探讨了直接中频采样下利用多相滤波技术实现数字检波的基本原理及其实施方法,并提供了FPGA实现的工程实例。计算机仿真结果显示,通过采用带通采样定理及多相滤波方式对带限信号进行直接中频采样可以准确可靠地提取一定带宽范围内的基带信息。这种方法相比传统的模拟相干检波能够提供更高的镜像频率抑制比,并且利用FPGA单片资源即可实现单通道或多通道的数字相干检波功能,简化了系统设计流程。此外,在技术指标方面还能有效解决正交通道不一致的问题,因此具有较高的工程应用价值。