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电力电子与电机驱动的Matlab/Simulink仿真及数字滤波器的C语言实现和C2000 DSP ADC配置

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简介:
本项目聚焦于利用MATLAB/Simulink进行电力电子及电机驱动系统仿真,并通过C语言编程实现数字滤波器,同时在C2000系列DSP上完成ADC配置与优化。 本段落介绍了电力电子、电机驱动及数字滤波器的MATLAB/Simulink仿真模型实现及相关算法的C代码实现方法,并详细描述了如何在TI C2000 DSP上配置ADC、DAC、PWM定时器以及中断等功能模块,同时支持Simulink与DSP联合仿真的应用,包括硬件在环(PIL)和快速原型机设计(RCP)。

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客服
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  • Matlab/Simulink仿CC2000 DSP ADC
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    本项目聚焦于利用MATLAB/Simulink进行电力电子及电机驱动系统仿真,并通过C语言编程实现数字滤波器,同时在C2000系列DSP上完成ADC配置与优化。 本段落介绍了电力电子、电机驱动及数字滤波器的MATLAB/Simulink仿真模型实现及相关算法的C代码实现方法,并详细描述了如何在TI C2000 DSP上配置ADC、DAC、PWM定时器以及中断等功能模块,同时支持Simulink与DSP联合仿真的应用,包括硬件在环(PIL)和快速原型机设计(RCP)。
  • APF有源MATLAB Simulink仿
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    本研究通过MATLAB Simulink平台对APF(有源电力滤波器)进行建模与仿真,旨在优化其在谐波治理和无功补偿中的性能。 有源电力滤波器(APF)的MATLAB/Simulink仿真研究。
  • 基于MATLAB仿FIRDSP
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    本项目基于MATLAB仿真设计并实现了FIR数字滤波器,并在TI公司的TMS320C6713 DSP平台上完成硬件验证,旨在探索高效的信号处理方法。 本段落分析了数字滤波器的原理,并介绍了使用窗体函数法设计FIR数字滤波器的方法,包括MATLAB仿真以及在DSP上的实现方法。通过MATLAB仿真实验验证了所设计的滤波器具有良好的性能。实验中采用TMS320F2812 DSP作为核心器件,利用该控制器来完成FFT算法以实现多点、实时控制功能。最终实验结果表明,设计方案稳定可靠,效果良好,并且具备很强的实际应用价值。
  • MCP4531 C
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    本文介绍了如何使用C语言编写针对MCP4531数字电位器的驱动程序及其相关的硬件连接电路设计,适用于嵌入式系统开发人员。 MCP4531 数字电位器的C语言驱动程序及电路设计已经调试完成并确认有效。
  • Simulink仿
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    本课程专注于电力电子技术中的Simulink仿真应用,通过实例深入讲解如何使用MATLAB Simulink工具进行电路设计、分析和优化。适合电气工程专业学生及研究人员学习。 电力电子Simulink仿真是一项广泛应用的工程技术领域,涉及电子电力系统和装置的设计、分析与优化。Simulink是基于MATLAB的一种多域仿真和模型化设计环境,在控制工程、信号处理、通信系统及电力电子等领域得到广泛使用。在电力电子中,它帮助工程师设计并测试电力系统,尤其是在电力转换、传输以及管理方面。 该技术的应用主要体现在以下几个方面: 1. **电力系统建模**:首先需要对各种设备和系统进行数学建模,在Simulink的直观图形界面下,通过简单的拖放操作就可以快速建立包括电源、变压器、电机、整流器等在内的模型。 2. **动态仿真**:强大的动态模拟能力允许工程师在不同工作条件下测试电力系统的瞬态与稳态响应,这对于理解系统性能和设计控制策略非常重要。 3. **控制策略开发**:Simulink支持实现多种控制算法如PI控制器、模糊逻辑控制系统等,并能够用于更复杂的最大功率点跟踪(MPPT)或矢量控制方法的设计。 4. **设备优化**:通过仿真可以调整电力电子装置的参数,例如开关频率和电容值,以达到最佳性能。 5. **器件建模**:Simulink支持详细地对IGBT、MOSFET等非线性特性进行模型化,并模拟这些元件在不同工作状态下的行为。 6. **电磁兼容分析**:集成的仿真工具可以评估电力电子设备运行时产生的电磁干扰及其抗扰度。 7. **硬件在环测试(HIL)**: 通过将实际装置与Simulink仿真的系统部分连接起来,进行更贴近真实环境的测试。 Simulink能够处理连续时间、离散时间和混合信号模型,这使得它非常适合模拟电力电子系统的复杂性。对于工程师来说,掌握这项技术可以提高设计效率并优化产品性能。此外,由于其开放性和模块化特性,Simulink也易于与其他软件和工具集成使用。
  • MatlabSimulink仿:高频、DC-DC(如Buck)仿
    优质
    本书聚焦于使用MATLAB和Simulink进行电力电子系统的仿真技术,涵盖高频电力电子变换器及直流-直流转换器(例如Buck电路)的建模与分析。 电力电子的Matlab仿真与Simulink仿真的内容包括高频电电力电子仿真。 1. DC-DC变换器:buck、boost、Cuk、交错并联,并联功率因数校正(PFC)、有源功率因数校正(APFC)、LLC谐振双向转换器和CLLC谐振双向转换器,以及正激式、反激式、半桥及全桥变换器等。 2. 控制方法包括电压型单闭环控制,电压电流双闭环控制,平均电流控制,峰值电流控制,滞环控制与Bang-Bang控制。 大功率设备如移相全桥电路和LLC谐振变流器的仿真也包含在内。此外还包括无线电能传输、车载充电机及DAB(双有源桥)等装置的设计。 3. 控制方式涵盖变频控制PFM,双闭环模式,移相调节,多级移相控制等多种方法。 另外还有单相和三相PWM整流器与逆变器的仿真以及双向变换器的应用。涉及到的技术包括锁相环、混合微电网、MPPT(最大功率点跟踪)等。 4. 也涵盖了光伏并网系统仿真的技术细节,例如三电平及五电平或更多层级的转换电路设计,并涉及多载波调制策略如单极性与双极性的选择。此外SPWM和SVPWM也被广泛采用作为控制手段。 这些变换器中还运用了dq解耦、坐标系变等技术。 5. 控制方式则包括传统的PI控制器,直接功率控制方法以及模糊逻辑PID调节等多种智能算法,并且重复控制策略与PR(比例谐振)控制系统也得到了应用。
  • 基于MATLAB控制系统仿
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    本项目利用MATLAB软件构建电力电子及电机驱动控制系统的仿真模型,旨在通过计算机模拟优化系统性能和设计。 电力电子和电机拖动控制系统的MATLAB仿真(机械工业版),作者为洪乃刚。
  • 有源Simulink仿研究
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    本论文深入探讨了有源电力滤波器(APF)的工作原理及其在电力系统中的应用,并利用MATLAB Simulink进行详细仿真研究,以验证其性能和有效性。通过该研究,为提高电能质量和解决谐波污染问题提供了新的技术手段。 Simulink仿真的三角载波控制与直流电压PI控制的有源滤波器效果不错,适合初学者使用。可以先上传一个看看。
  • 有源Simulink仿研究
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    本研究聚焦于有源电力滤波器的Simulink仿真分析,旨在通过建立精确模型来优化其性能和响应特性,为实际应用提供理论支持和技术指导。 Matlab-Simulink仿真是一种常用的工程设计与分析工具,适用于多种应用场景。通过Simulink模块库可以方便地构建复杂的系统模型,并进行实时仿真和测试。这种方法能够帮助工程师更直观地理解系统的动态行为,从而优化设计方案并加快开发周期。此外,结合MATLAB的强大计算能力,用户还可以对仿真的结果进行深入的数据分析与可视化展示。
  • 基于Matlab Simulink仿研究-仿.rar
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    本资源为基于Matlab Simulink平台进行电力电子电路仿真的研究资料,涵盖多种典型电路模型与实验分析。适合从事电力电子领域的学习者和研究人员参考使用。 基于Matlab/Simulink的电力电子电路仿真研究了四个对我帮助较大的文献资料:《基于Matlab/ Simulink 的电力电子电路仿真》、《基于Matlab_Simulink的电力电子电路仿真》、《基于Simulink的电路仿真及应用》和《基于MATLAB_SIMULINK实现SVPWM算法仿真》,这些资料对我的研究提供了重要的理论和技术支持。