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使用STM32CUBEMX为单极性倍频SPWM调制生成代码;适用于STM32F407VET6

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简介:
本项目利用STM32CubeMX工具为STM32F407VET6微控制器生成单极性倍频SPWM调制控制代码,实现高效电机驱动应用。 使用STM32CubeMX生成单极性倍频SPWM调制代码;基于STM32F407VET6微控制器;开关频率为10kHz,在驱动全桥电路时可以实现20kHz的效果。在2022年的电赛中,需要采用两个全桥拓扑结构,而使用单极性倍频SPWM调制方式相比双极性SPWM调制能够减少装置的损耗。

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  • 使STM32CUBEMXSPWMSTM32F407VET6
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    本项目利用STM32CubeMX工具为STM32F407VET6微控制器生成单极性倍频SPWM调制控制代码,实现高效电机驱动应用。 使用STM32CubeMX生成单极性倍频SPWM调制代码;基于STM32F407VET6微控制器;开关频率为10kHz,在驱动全桥电路时可以实现20kHz的效果。在2022年的电赛中,需要采用两个全桥拓扑结构,而使用单极性倍频SPWM调制方式相比双极性SPWM调制能够减少装置的损耗。
  • STM32F407VET6的双SPWM实现(使STM32CubeMX
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    本项目采用STM32F407VET6微控制器和STM32CubeMX工具,实现了双极性空间矢量脉宽调制(SPWM)技术,应用于电机控制等领域。 双极性SPWM调制虽然不如单极性好用,但其原理更为简单易懂。以下是利用STM32实现双极性SPWM调制的代码示例:T1、T4管由TIM1-CH1(PE9)驱动;T2、T3管则通过TIM1-CH1N(PA7)进行控制。 在将电路连接之前,如何验证生成的PWM信号是否正确呢?首先可以关闭中断,并设置固定的占空比输出。使用示波器检查PWM波形频率是否准确以及互补两路之间是否存在合适的死区时间。确认无误后开启中断功能,准备两个参数相同的RC滤波器,将它们分别连接到相应的通道上;然后利用示波器的双通道同时观察两个滤波器中电容两端的电压变化情况。理论上来说,CH1和CH1N应该呈现50Hz正弦波且相位相反。
  • SPWMSPWMSPWM的仿真研究
    优质
    本研究深入探讨了双极性SPWM、单极性SPWM以及单极倍频SPWM三种调制技术,通过详尽的仿真分析比较其性能特点与适用场景。 双极性SPWM、单极性SPWM和单极倍频SPWM的仿真研究。
  • SPWM—正弦波脉冲宽度
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    简介:本文探讨了单极性倍频SPWM(正弦波脉冲宽度调制)技术,通过提高载波频率来优化输出波形的质量,减少谐波含量,并详细分析其工作原理及应用优势。 倍频单极性SPWM控制是指逆变器输出脉冲的调制频率是载波频率的两倍,并且这些输出脉冲具有单极性的特征。在倍频单极性SPWM控制中,有两种PWM控制模式:一种是调制波反相,另一种则是载波反相。
  • SPWM波的方法
    优质
    本文章介绍了一种新颖的单极性SPWM(正弦脉宽调制)波生成方法。此技术能够有效提高电力变换装置的工作效率及性能稳定性。通过优化算法设计,该方案在减少谐波失真的同时,提升了系统的动态响应速度和精度,适用于多种变频器与逆变电源应用中。 针对单极性SPWM波的产生方法,在网络上的相关介绍通常过于简略,参考价值有限。因此,我特意整理并详细描述了这一过程,以便提供更全面的理解和支持。希望这份详细的资料能够帮助读者更好地掌握单极性SPWM波产生的原理和步骤。
  • FPGA的SPWM实现
    优质
    本研究探讨了在FPGA平台上实现单极性空间矢量脉宽调制(SPWM)技术的方法和流程,旨在提高电力变换器效率与性能。 采用Verilog语言编写的关于单极性SPWM调制的微型逆变器程序包含详细的说明书,解释每个模块的功能与逻辑原理,并附带电路图以及示波器检测到的波形结果。
  • FPGA的SPWM实现.rar
    优质
    本资源探讨了在FPGA平台上实现单极性空间矢量脉宽调制(SPWM)技术的方法,适用于电力电子变换器控制领域。提供详细设计与实验验证。 FPGA实现单极性SPWM调制.rar
  • STM32通道双互补SPWM波.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
  • STM32CubeMX的DAC
    优质
    本简介介绍如何使用STM32CubeMX工具为STM32微控制器生成数字模拟转换器(DAC)的相关代码,便于初学者快速上手开发。 这段文字描述了输出包括普通固定电压值、三角波以及噪音代码的功能。