文章提出了一种新的调制技术,以提高数字脉冲宽度调制器(PWM)的电源纹波抑制。这种调制技术的特点是使用两个反馈点(开关节点和输出点),以使在相对低的开关频率下实现高增益和高带宽。由此能够得到高环路增益,提高电源纹波抑制比。通过系统仿真及实验测试证实,与理论分析基本一致。此技术可用于高性能要求的直流电源变换器及高保真音频功率放大器。
2024-03-01 08:38:33 98KB 脉冲宽度调制(PWM) 纹波抑制
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基于有限时间扰动观测器的非奇异终端滑模控制,用于基于脉冲宽度调制的负载失配DC-DC降压转换器
2023-05-22 20:32:49 742KB 研究论文
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九开关变换器脉冲宽度调制,使用MATLAB2018b版本搭建,输出波形良好
2023-03-09 21:58:42 28KB matlab 仿真 九开关变换器
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五、单相电压型正弦波逆变器的PWM控制 单相电压型正弦波逆变器原理电路图如下所示,对于单相电压型正弦波逆变器,可以采用三种SPWM控制方案,即单极性SPWM控制、双极性SPWM控制以及倍频单极性SPWM控制。 单相电压型正弦波逆变器原理图
2022-12-06 20:47:55 3.65MB spwm正弦波
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提出了LLC谐振变换器采用频率调制(FM)和脉冲宽度调制(PWM)的变模式控制策略。输入额定电压时变换器采用FM控制以获得最大性能效率;输入电压降低时,采用非对称占空比PWM控制使变换器处于反激变换模式,获得最大电压增益;在输入电压较高或负载较轻时,采用对称占空比PWM控制,实现全负载范围内开关管零电压开关(ZVS)和整流二极管零电流开关(ZCS),降低开关损耗。对变模式控制策略工作模式以及特性进行了分析,给出了控制方案电路框图。实验结果验证了变模式控制策略的可行性,变换器获得了更高性能效率和更高功率密度。
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PWM (脉冲宽度调制)原理与实现.doc
2022-07-04 19:06:32 100KB 技术资料
使用的是STC89C52单片机,将4-20mA电流变为电压信号通过AD采样进入单片机,最后输出PWM占空比,使输入电流线性对应输出PWM占空比。程序中T0定时器采用中断的方式控制PWM信号的频率,频率固定。T1定时器采用查询方式控制PWM的占空比,在本设计的基础上,加上74LS164四位静态数码LED显示,则可实时显示占空比。
2022-06-04 18:28:44 36KB PWM
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NEW 202X / 01 任务5双T电桥与脉冲宽度调制电路 任务五 任务五 电容式传感器的应用 4.二极管双T型交流电桥 图a 双T型交流电桥电路原理图 图b 双T型交流电源波形图 e是高频电源,提供对称方波 D1、D2为特性完全相同的两个二极管 R1=R2=R C1、C2为传感器的两个差动电容 任务五 电容式传感器的应用 4.二极管双T型交流电桥 电源e经D1对电容C1充电 电容C2为充满电状态 电源e经R1向负载RL供电,电流为I1 电容C2通过电阻R2、负载电阻RL放电, 电流为I2, RL的总电流为 图c 电源正半周期等效电路 I1 I 任务五 电容式传感器的应用 4.二极管双T型交流电桥 电源e经D2对电容C2充电 电容C1为充满电状态 电源e经R2向负载RL供电,电流为I2 电容C1通过电阻R1、负载电阻RL放电, 电流为I1 RL的总电流为 图d 电源正半周期等效电路 I2 I 任务五 电容式传感器的应用 4.二极管双T型交流电桥 双T型交流电桥电路原理图 D1与D2性能相同 R1=R2 当C1=C2时,U0=0 当C1≠C2时,U0≠0 + U0 任务五 电容式传感器
2022-05-22 09:09:24 1.08MB 文档资料 传感器
本文主要对pwm脉冲宽度调制led驱动控制电路图进行了分析说明。
2022-05-13 11:02:09 39KB PWM 脉冲宽度 LED 电路图
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功率变换器中电力电子器件及其驱动电路是最易发生故障的薄弱环节,为提高系统可靠性,提出一种新型容错逆变器。通过在每个桥臂上串联快速熔断器,实现短路故障转换为开路故障,同时实现所在支路的故障隔离。通过在传统逆变器的直流环节添加辅助单元,实现逆变器发生单上开关管开路故障、单下开关管开路故障和一个桥臂上下两开关管同时开路故障时的容错运行,并且不降低系统性能。详细阐述该容错逆变器拓扑的工作原理和动作模式。对提出的新型容错逆变器驱动三相无刷直流电机进行仿真和实验,结果验证了电路结构和理论分析的正确性与可行性。
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