Advertisement

基于DSP28335的SPWM源程序设计(三相120度移相)

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本文章详细介绍基于TI公司的TMS320F28335数字信号控制器实现三相SPWM波形发生器的设计方法,重点讲述120°移相技术的应用。 基于DSP28335的SPWM波形生成源程序用于三相120度移相。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • DSP28335SPWM120
    优质
    本文章详细介绍基于TI公司的TMS320F28335数字信号控制器实现三相SPWM波形发生器的设计方法,重点讲述120°移相技术的应用。 基于DSP28335的SPWM波形生成源程序用于三相120度移相。
  • DSP28335SPWM生成
    优质
    本项目基于TI公司的TMS320F28335数字信号处理器实现三相正弦脉宽调制(SPWM)波形生成,适用于逆变器及电机驱动控制系统。 基于DSP28335的三相SPWM波生成适用于CCS8.0版本以上的软件环境,可用于光伏逆变器和变频器的设计与开发。
  • DSP28335SVPWM
    优质
    本项目为基于TI公司DSP28335芯片开发的三相空间矢量脉宽调制(SVPWM)控制程序。该算法应用于电机驱动系统,有效提升电能利用率及运行效率。 在CCS3.3上完成了针对DSP28335的三相SVPWM程序。
  • DSP28335四路PWM
    优质
    本项目利用TI公司的DSP28335微控制器编写了四路PWM信号发生器程序,能够实现多路PWM波形的灵活移相控制,适用于电机驱动和电源变换等领域。 基于DSP28335产生4路PWM移相程序。每一路信号如下:A为主信号,B与其互补,并带有死区时间。以第一路信号(EPWM1A)为基准进行移相操作。假设第一路与第二路之间的移相角为D1,若D1=x,则对应的度数为0.24*x度;例如当x=50时,D1对应的角度是12度。
  • DSP28335SPWM逆变(公式法).zip
    优质
    本资源提供基于TI DSP TMS320F28335芯片的三相SPWM逆变控制算法实现代码,采用数学模型推导方法设计,适用于电力电子教学和研究。 基于DSP的三相逆变SPWM采用公式法可以直接使用,相比查表法更为优越。
  • STM32F4SPWM逆变器C码.rar_SPWM STM32_spwm_stm32f4 Spwm_
    优质
    本资源提供了一个基于STM32F4微控制器实现三相SPWM(正弦脉宽调制)逆变器的完整C语言程序代码,适用于电力电子领域学习与开发。 如何使用STM32开发板编写C程序来生成三相脉宽调制(PWM)信号?
  • DSP28335四通道PWM代码
    优质
    本程序利用TI公司的DSP28335微控制器实现四路独立可调占空比和相位差的脉冲宽度调制信号输出,适用于电机控制、LED调光等领域。 根据TI例程进行修改后生成了四路移相PWM的代码。每路PWM的占空比、周期以及移相角度均可调节。其中A通道为主信号,B通道与其互补,并带有死区时间。所有信号以第一路EPWM1A作为基准进行移相调整:假设第一路与第二路之间的移相角为D1,则当x=D1时,对应的移相角度是0.24*x度;例如若x=50,则D1对应的角度为12度。
  • DSP技术SPWM变频电
    优质
    本项目采用数字信号处理器(DSP)技术,设计了一种高效的三相正弦脉宽调制(SPWM)变频电源系统。该系统能够实现高精度、低噪音和快速响应的电力调节功能,在工业自动化领域具有广泛的应用前景。 本段落实现了基于TMS320F28335的变频电源数字控制系统的设计。通过有效利用该处理器丰富的片上硬件资源,系统能够实现SPWM(脉宽调制)的不规则采样,并采用PID算法生成高品质正弦波输出。此设计具有运算速度快、精度高、灵活性好以及易于扩展等优点。 文中探讨了基于TMS320F28335 DSP的三相SPWM变频电源数字控制系统的设计方案,该处理器是一款高性能浮点数字信号处理器,具备强大的处理能力,适用于高速和高精度计算需求。通过这款DSP实现SPWM不规则采样,并产生高质量正弦波输出。 变频电源的核心在于将交流电转换为可调频率的交流电,通常分为直接变换与间接变换两类方式。本段落涉及的是间接变频方法——即交-直-交变换过程:首先利用单相全桥整流电路将输入的交流电转变为直流电压;然后在DSP控制下,把该直流电压转化为三相SPWM波形,并通过LC滤波器输出纯净正弦波。 系统主要组成部分包括: 1. **整流滤波模块**:采用二极管进行整流并利用电容实现滤波,以获得平滑的直流电压; 2. **三相桥式逆变器模块**:使用智能型IPM(集成功率模块)来完成从直流到交流的转换。该模块集成了高速IGBT器件,并具备高效率和可靠性优势; 3. **LC滤波模块**:用于消除谐波,确保输出为纯净正弦波; 4. **控制电路模块**:包括PID算法生成SPWM信号、维持电压稳定以及处理输入与输出的频率测量等功能; 5. **电压电流检测模块**:实时监测线电压和相电流,保障系统的正常运行状态; 6. **辅助电源模块**:为控制系统提供稳定的电力供应。 硬件设计方面,变频电源电路包括整流部分、IPM组件、隔离驱动单元、输出滤波器以及TMS320F28335 DSP控制板。其中,二极管用于完成整流工作;IPM则利用IGBT技术实现逆变功能;IR2130集成电路被用来驱动逆变桥中的功率开关元件。 基于TMS320F28335的三相SPWM变频电源设计结合了先进的数字控制技术和高效的硬件资源,实现了高效、高精度电压调节能力。该设计方案为工业领域的变频应用提供了一种可靠的技术解决方案。
  • DSP28335 PWM全桥 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。
  • DSP28335逆变SPWM(含闭环与死区补偿)
    优质
    本项目基于TI公司的DSP28335处理器开发了一种高效的单相逆变器控制方案。通过实施SPWM技术,结合闭环反馈控制系统及精确的死区时间补偿算法,有效提升了逆变器的工作效率和稳定性。适合电力电子领域的研究人员参考与学习。 单相逆变程序采用SPWM技术,并基于DSP28335芯片实现闭环控制,使用死区互补算法确保了系统的可靠性,具有很高的参考价值。有需要的读者可以自行查找相关资料下载。