PWM控制的基本原理很早就已經(jīng)提出,但是受電力電子器件發(fā)展水平的制約,在上世紀(jì)80年代以前一直未能實(shí)現(xiàn).直到進(jìn)入上世紀(jì)80年代,隨著全控型電力電子器件的出現(xiàn)和迅速發(fā)展,PWM控制技術(shù)才真正得到應(yīng)用.隨著電力電子技術(shù),微
引 言 醫(yī)學(xué)阻抗測(cè)量是利用生物組織與器官的電特性及其變化,提取與生物體生理、病理狀況相關(guān)的生物醫(yī)學(xué)信息的一種檢測(cè)技術(shù)。它通常借助于驅(qū)動(dòng)電極向檢測(cè)對(duì)象送入一微小的交變電流(或電壓)信號(hào),同時(shí)測(cè)量?jī)蓸O的電壓
引言 目前的有源電力濾波器通常是采用基于瞬時(shí)無(wú)功功率理論的諧波電流檢測(cè)方法。其中的ip-iq算法需要用到與電網(wǎng)電壓同步的正余弦信號(hào),即與電網(wǎng)電壓同頻同相的標(biāo)準(zhǔn)正余弦信號(hào)。該信號(hào)的獲取可以采用鎖相環(huán)加正余弦
開(kāi)始的SPWM生成技術(shù)是采用模擬電路構(gòu)成三角波和正弦波發(fā)生電路,用比較器來(lái)確定他們的交點(diǎn)。這種方法電路復(fù)雜,精度較差,早已淘汰。后來(lái)人們采用單片機(jī)和微機(jī)生成SPWM波,但受硬件計(jì)算速度和算法計(jì)算量的影響,往往
開(kāi)始的SPWM生成技術(shù)是采用模擬電路構(gòu)成三角波和正弦波發(fā)生電路,用比較器來(lái)確定他們的交點(diǎn)。這種方法電路復(fù)雜,精度較差,早已淘汰。后來(lái)人們采用單片機(jī)和微機(jī)生成SPWM波,但受硬件計(jì)算速度和算法計(jì)算量的影響,往往
基于DSP的SPWM直接面積等效算法分析
示波器是一種用途十分廣泛的電子測(cè)量?jī)x器。它能把肉眼看不見(jiàn)的電信號(hào)變換成看得見(jiàn)的圖形,便于人們研究各種電現(xiàn)象的變化過(guò)程。利用示波器能觀察各種不同信號(hào)幅度隨時(shí)間變化的波形曲線(xiàn),還可以用它測(cè)試各種不同的電量
本文提出了利用分時(shí)復(fù)用以及正弦波的對(duì)稱(chēng)性,對(duì)三相正弦表進(jìn)一步優(yōu)化,以進(jìn)一步減少正弦表所占用的邏輯門(mén),提高FPGA的利用率。
引言 低壓小功率逆變電源已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于工業(yè)和民用領(lǐng)域。特別是新能源的開(kāi)發(fā)利用,例如太陽(yáng)能電池的普遍使用,需要一個(gè)逆變系統(tǒng)將太陽(yáng)能電池輸出的直流電壓變換為220V、50Hz交流電壓,以便于使用。本文給出了
引言 數(shù)字化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化是當(dāng)代信息技術(shù)發(fā)展的大趨勢(shì),而數(shù)字化是智能化和網(wǎng)絡(luò)化的基礎(chǔ),實(shí)際生活中遇到的信號(hào)多種多樣,例如廣播信號(hào)、電視信號(hào)等等。上述這些信號(hào)大部分是模擬信號(hào),也有小部分是數(shù)字信號(hào)。
摘要:通過(guò)對(duì)兩種示波器示波原理分析的比較,在分別指出其不足之處的基礎(chǔ)上,總結(jié)出一種分析任意波形形成原理的方法,并舉實(shí)例證明該方法的可行性。 關(guān)鍵詞:示波器;示波原理;電子運(yùn)動(dòng)規(guī)律;任意波形 0 引言
本文將重點(diǎn)討論靜態(tài)特性,并闡述一種由輸出頻譜中觀察到的諧波成分導(dǎo)出DAC傳遞函數(shù)的方法。分析中假設(shè),傳遞函數(shù)而非瞬態(tài)輸出特性是所觀察到的諧波失真的主要來(lái)源。此假設(shè)在低頻時(shí)成立。
摘要:數(shù)字式功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)利用標(biāo)準(zhǔn)的微控制器履行PFC控制和調(diào)節(jié),允許從電網(wǎng)產(chǎn)生的非正弦電流波形合成,使其幅值適應(yīng)特定的需要,電流諧波含量在標(biāo)準(zhǔn)確定的限制之內(nèi),總體功率因數(shù)非常接近于1。像快速電流