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摘要: 单相PWM整流中,母线电压含有100hz的交流分量,其反馈进入电压环,导致指令电流中含有100hz的指令,与电流环指令相位相乘,造成一个150HZ的指令电流,这个指令电流会通过电流环控制输出实际上的150hz的电流叠加在50hz的电流上,导致... 阅读全文
posted @ 2022-02-10 21:01 艾诺洛格_泡尔斯伊 阅读(336) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 对于单相整流器或者逆变器而言,如下图所示: 因为交流侧的指令电压一定是个正弦波,所以上图Uab的基波电压一定是个正弦波。这个基波电压正弦波的最大幅值可以达到Udc,即母线电压,最小幅值可以是0。所谓的IGBT的增益,在这里就是指桥臂ab上输出的基波电压与交流... 阅读全文
posted @ 2022-02-10 21:01 艾诺洛格_泡尔斯伊 阅读(313) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 把传递函数用双线性变换化成下面的形式。再编程即可。 阅读全文
posted @ 2022-02-10 21:01 艾诺洛格_泡尔斯伊 阅读(65) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 福州大学 涂娟 阅读全文
posted @ 2022-02-10 21:01 艾诺洛格_泡尔斯伊 阅读(39) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 阅读全文
posted @ 2022-02-10 21:01 艾诺洛格_泡尔斯伊 阅读(242) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 前馈传递函数有几种选择方式: 1、将控制对象的逆当做前馈传递函数 2、将控制对象的逆和功率变换器传递函数的逆当做前馈通道传递函数 被控对象的前馈, 例如,我们要控制电感的电流,那么输入就是电感两端的电压,输出就是电感的电流,所以被控对象电感... 阅读全文
posted @ 2022-02-10 21:00 艾诺洛格_泡尔斯伊 阅读(184) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 一叶知秋,开口见底,勘误表才是硬件工程师的应用终点。 微电子技术催生了芯片设计和制造,芯片内部是复杂的电路网络。作为应用各种电子器件的工程师,没有必要也不可能完全搞清楚内部的运行细节。 任何正规集成电路元器件(例如以计算为重点的CPU,和以传输功率为代表的IG... 阅读全文
posted @ 2022-02-10 21:00 艾诺洛格_泡尔斯伊 阅读(195) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 半导体的器件的根基:晶体三极管(三极管,mos管等),所有的模拟电路用他们的线性区,所有的数字电路用他们的饱和区和截止区。 本文适合电类学科的大中专及以上的人士阅读,最好是已经学完了模电,但是仍旧不能实质性的搞清楚三极管放大原理,又抱有好奇心的同学阅读。对于还... 阅读全文
posted @ 2022-02-10 21:00 艾诺洛格_泡尔斯伊 阅读(2196) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 项目是一个30kW的有源前端,实际就是一个变流器,双向工作,可逆变并网运行,可单位功率因数整流升压运行。 采用LCL并网滤波器,无源串联电阻阻尼。 在此放一点过程中的仿真情况,该仿真电路略去了众多实际情况,目的在于进行原理性的仿真学习,排除一些干扰。 仿真图如... 阅读全文
posted @ 2022-02-10 21:00 艾诺洛格_泡尔斯伊 阅读(419) 评论(0) 推荐(0)
摘要: F28035的CLA无法操控IO口,但是可以操控PWM外设。 我们常用IO口置位和清零的办法在CPU的中断函数中测试中断函数的运行时间。 但是这个办法在F28035的CLA任务中不可行。 同样思路,我们改成强制置位PWM输出的电平高低来实现CLA任务的执行时间... 阅读全文
posted @ 2022-02-10 21:00 艾诺洛格_泡尔斯伊 阅读(677) 评论(0) 推荐(0)
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