高頻脈寬調(diào)制技術(shù)在逆變器中的應(yīng)用?? 摘要:將HPWM軟開關(guān)技術(shù)應(yīng)用于逆變器,在不增加任何輔助電路的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了功率管的ZVS通斷。HPWM軟開關(guān)方式逆變器電路控制簡單,基本不增加功率管的附加應(yīng)力,且開通損耗大大減少,具有可靠性和效率均高的優(yōu)點(diǎn)。分析了方案的工作原理以及實(shí)現(xiàn)ZVS的條件。同時指出方案存在的問題和解決辦法。研制的工作頻率50kHz,1000VA的逆變器證明方案的可行性。 關(guān)鍵詞:高頻脈寬調(diào)制;軟開關(guān);逆變器;零電壓開關(guān)
1? 引言 ??? 由于對逆變器高頻化的追求,硬開關(guān)所固有的缺陷變得不可容忍:開通和關(guān)斷損耗大;容性開通問題;二極管反向恢復(fù)問題;感性關(guān)斷問題;硬開關(guān)電路的EMI問題。因此,有必要尋求較好的解決方案盡量減少或消除硬開關(guān)帶來的各種問題。軟開關(guān)技術(shù)是克服以上缺陷的有效辦法。最理想的軟開通過程是:電壓先下降到零后,電流再緩慢上升到通態(tài)值,開通損耗近似為零。因功率管開通前電壓已下降到零,其結(jié)電容上的電壓即為零,故解決了容性開通問題,同時也意味著二極管已經(jīng)截止,其反向恢復(fù)過程結(jié)束,因此二極管的反向恢復(fù)問題亦不復(fù)存在。最理想的軟關(guān)斷過程為:電流先下降到零,電壓再緩慢上升到斷態(tài)值,所以關(guān)斷損耗近似為零。由于功率管關(guān)斷前電流已下降到零,即線路電感中電流亦為零,所以感性關(guān)斷問題得以解決。 ??? 基于此,本文探討性地提出了一種用于全橋逆變器的,HPWM控制方式的ZVS軟開關(guān)技術(shù),如圖1所示。其出發(fā)點(diǎn)是在盡量不改變硬開關(guān)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),即盡量不增加或少增加輔助元器件的前提下,有效利用現(xiàn)有電路元器件及功率管的寄生參數(shù),為逆變橋主功率管創(chuàng)造ZVS軟開關(guān)條件,最大限度地實(shí)現(xiàn)ZVS,從而達(dá)到減少損耗,降低EMI,提高可靠性的目的。
圖1? HPWM控制方式 2? HPWM控制方式下實(shí)現(xiàn)ZVS的工作原理 ??? 考慮到MOS管輸出結(jié)電容值的離散性及非線性,每只MOS管并聯(lián)一小電容,吸收其結(jié)電容在內(nèi)等效為C1-C4,且C1=C2=C3=C4=Ceff;D1-D4為MOS管的體二極管,則HPWM軟開關(guān)方式在整個輸出電壓的一個周期內(nèi)共有12種開關(guān)狀態(tài)?;谡?fù)半周兩個橋臂工作的對稱性,以輸出電壓正半周為例,其等效電路模式如圖2所示。圖3給出了輸出電壓正半周的一個開關(guān)周期內(nèi)的電路的主要波形,此時S4常通,S2關(guān)斷。由于載波頻率遠(yuǎn)大于輸出電壓基波頻率,在一個開關(guān)周期Ts內(nèi)近似認(rèn)為輸出電壓Uo保持不變,電感電流的相鄰開關(guān)周期的瞬時極值不變。 (a)模式A??????????????????? (b)模式A1????????????????????????????? (c)模式B
(d)模式???????????????? B1(e)模式C????????????????????????????? (f)模式C1 圖2? HPWM軟開關(guān)方式工作狀態(tài)及電路模式 圖3? ZVS方式主要波形 ??? 1)模式A[t0,t1]??? S1和S4導(dǎo)通,電路為+1態(tài)輸出模式,濾波電感電流線性增加,直到t1時刻S1關(guān)斷為止。電感電流: ????? iL(t)=(1) ??? 2)模式A1[t1,t2]??? 在t1時刻,S1關(guān)斷,電感電流從S1中轉(zhuǎn)移到C1和C3支路,給C1充電,同時C3放電。由于C1、C3的存在,S1為零電壓關(guān)斷。在此很短的時間內(nèi),可以認(rèn)為電感電流近似不變,為一恒流源,則C1兩端電壓線性上升,C3兩端電壓線性下降。t2時刻,C3電壓下降到零,S3的體二極管D3自然導(dǎo)通,結(jié)束電路模式A1。 ?????? I1=iL(t1)(2) ?????? uc1(t)=t2(3) ?????? uc3(t)=Ud-t(4) ??? 3)模式B[t2,t3]??? D3導(dǎo)通后,開通S3,所以S3為零電壓開通。電流由D3向S3轉(zhuǎn)移,此時S3工作于同步整流狀態(tài),電流基本上由S3流過,電路處于零態(tài)續(xù)流狀態(tài),電感電流線性減小,直到t3時刻,減小到零。此期間要保證S3實(shí)現(xiàn)ZVS,則S1關(guān)斷和S3開通之間需要死區(qū)時間tdead1。 ????? iL(t)=I1-t(5) ??????? tdead1>(6) ??? 4)模式B1[t3,t4]??? 此時加在濾波電感Lf上的電壓為-Uo,則其電流開始由零向負(fù)向增加,電路處于零態(tài)儲能狀態(tài),S3中的電流也相應(yīng)由零正向增加,到t4時刻S3關(guān)斷,結(jié)束該模式。電感電流: ???? iL(t)=-t(7) ???? 5)模式C[t4,t5]??? 與模式A1近似,S3關(guān)斷,C3充電,C1放電,同理S3為零電壓關(guān)斷。 ????? -I0=iL(t4)(8) ????? uc3(t)=t(9) ????? uc1(t)=Ud-t(10) t5時刻,C1的電壓降到零,其體二極管D1自然導(dǎo)通,進(jìn)入下一電路模式。 ??? 6)模式C1[t5,t6]??? D1導(dǎo)通后,開通S1,則S1為零電壓開通。電流由D1向S1轉(zhuǎn)移,S1工作于同步整流狀態(tài),電路處于+1態(tài)回饋模式,電感電流負(fù)向減小,直到零,之后輸入電壓正向輸出給電感儲能,回到初始模式A,開始下一開關(guān)周期。此期間電感電流: ???? iL(t)=-I0+(11) ??? 同理,要保證S1零電壓開通,則S3關(guān)斷和S1開通之間需要死區(qū)時間tdead2,類似式(6),有 ?????? tdead2>(12) ??? 多數(shù)情況下,有I1>I0,因而一般需tdead2>tdead1。 3? ZVS實(shí)現(xiàn)的條件及范圍 ??? 從以上的工作模式分析可知,由于電容C1及C3的存在,S1及S3容易實(shí)現(xiàn)ZVS關(guān)斷;要實(shí)現(xiàn)功率管的零電壓開通,必須保證有足夠的能量在其開通之前抽去等效并聯(lián)電容上所儲存的電荷,即 LfiL2>CeffUd2+CeffUd2=CeffUd2(13) ??? 在上面的分析中,下管總是容易實(shí)現(xiàn)ZVS開通,因?yàn)槠溟_通時刻總是在電感電流的瞬時最大值的時刻,即使輕載時電感儲存的能量也可以保證其實(shí)現(xiàn)零電壓開通;對于上管來說,則必須在零態(tài)續(xù)流模式中電感電流瞬時值由正變負(fù),達(dá)到一定負(fù)向值,才能保證在下管關(guān)斷時該電流可以使上管等效并聯(lián)電容放電,從而實(shí)現(xiàn)其零電壓開通。此種情況實(shí)際為在輸出半個周期中,電感電流與輸出電壓同向,即uo>0,iL>0的情況;當(dāng)二者反向即iL<0時,則上下管的情況正好互換,上管容易實(shí)現(xiàn)ZVS開通,而下管實(shí)現(xiàn)ZVS的條件則同樣在零態(tài)續(xù)流模式中要保證電感電流瞬時值反向。對輸出電壓負(fù)半周,上下管實(shí)現(xiàn)ZVS的情況與正半周相同。 ??? 濾波電感的取值直接影響ZVS實(shí)現(xiàn)的范圍,也影響到電路的效率??紤]到輸出電壓半個周期內(nèi)電路可以等效為一Buck變換器,由此得濾波電感的最大值需滿足Lfmax≤。電感值大,電感電流瞬時值變化范圍小,ZVS實(shí)現(xiàn)的范圍減小,也就是說在較大負(fù)載情況下,在半波電感電流峰值附近上管難以實(shí)現(xiàn)ZVS開通,從而仍然有較大的開通損耗;電感取值減小,其電流瞬時值脈動變大,則ZVS實(shí)現(xiàn)的范圍加大,開通損耗可以減小,但此時由于整個輸出周期內(nèi)電感上的瞬時電流的高頻脈動很大,因而磁芯的磁滯及渦流損耗增加。所以,電感的取值、ZVS實(shí)現(xiàn)的范圍及電路的效率之間需根據(jù)具體情況適當(dāng)折衷。 ??? 在實(shí)際應(yīng)用中須做以下說明。 ??? 1)如考慮逆變器負(fù)載功率因數(shù)較大的情況,則uo,iL在整個周期大部分時間內(nèi)為同向,即有tdead2>tdead1成立。為充分保證上管軟開關(guān)的實(shí)現(xiàn),則可以考慮在下管驅(qū)動附加加速關(guān)斷措施,如采用電阻二極管網(wǎng)絡(luò),以適當(dāng)增加下管關(guān)斷到上管開通之間的死區(qū)時間。 ??? 2)由上述可知,由于要保證ZVS的實(shí)現(xiàn),則濾波電感上必然存在較大的電流脈動,因而電感的磁芯損耗比較大,實(shí)際應(yīng)用須選用電阻率高、高頻損耗小的磁芯材料。 ??? 3)同理,由于ZVS實(shí)現(xiàn)的范圍與電感磁芯損耗的矛盾,在負(fù)載范圍較大的情況下,很難折衷得到較好的效果,因此該方式只適用于較小功率的應(yīng)用場合,而應(yīng)用于較大功率場合時,則可以考慮用相同功率的模塊并聯(lián)。 4? 實(shí)驗(yàn)波形和結(jié)語 ??? 圖4是上下功率管在實(shí)現(xiàn)ZVS時的驅(qū)動電壓與相應(yīng)漏源電壓波形。由圖4可以看出,上下管均很好地實(shí)現(xiàn)了零電壓開關(guān)。
(a)上管
(b)下管 圖4? 逆變器功率管驅(qū)動(上曲線)與漏源電壓(下曲線) ??? 圖5是空載輸出電壓與電感電流。圖6是阻性滿載輸出電壓及電感電流??蛰d時由于電感上的電流在半 個 周 期 內(nèi) 均 可 以 過 零 , 因 而 此 時 功 率 管 可 以 較 好 地 實(shí) 現(xiàn) 軟 開 關(guān) ; 而 滿 載 時 電 感 電 流 瞬 時 值 過 零 的 范 圍 明 顯 減 少 , 此 時 上?很 難 實(shí) 現(xiàn) 軟 開 通 。 要 進(jìn) 一 步 確 定 電 感 取 值 與 負(fù) 載 、 ZVS實(shí) 現(xiàn) 的 范 圍 以 及 電 路 效 率 之 間 的 關(guān) 系 除 了 理 論 分 析 外 , 也 還 需 要 進(jìn) 行 大 量 的 實(shí) 驗(yàn) 。 圖 7為 逆 變 器 的 效 率 曲 線 , 阻 性 滿 載 的 輸 出 效 率 約 為 92% 。
圖5? 空載輸出電壓與電感電流
圖6? 阻性滿載輸出電壓及電感電流 圖7? 逆變器的效率 |
高頻脈寬調(diào)制技術(shù)在逆變器中的應(yīng)用
- 逆變器(200798)
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2008-11-04 16:00:521211
東芝U-1100UPS電源的正弦脈寬調(diào)制及逆變器全橋驅(qū)動電路
東芝U-1100UPS電源的正弦脈寬調(diào)制及逆變器全橋驅(qū)動電路
2008-11-05 09:26:50805
力博特7400 UPS逆變器脈寬調(diào)制級的混頻和基級驅(qū)動電壓輸
力博特7400 UPS逆變器脈寬調(diào)制級的混頻和基級驅(qū)動電壓輸出電路
2008-11-05 09:43:12561
力博特7400 UPS逆變器脈寬調(diào)制用的正弦濾控制信號發(fā)生器
力博特7400 UPS逆變器脈寬調(diào)制用的正弦濾控制信號發(fā)
2008-11-05 09:43:48393
什么是PWM(脈寬調(diào)制)
什么是PWM(脈寬調(diào)制)
PWM(Pulse Width Modulation)——脈寬調(diào)制,是一種開關(guān)式穩(wěn)壓電源應(yīng)用,是利用微處理器的數(shù)字輸出來對模擬電路進(jìn)行控制的一種非常有效的技術(shù)。
2009-04-10 12:23:1714990
脈寬調(diào)制整流電路簡介
脈寬調(diào)制整流電路簡介
摘要:脈寬調(diào)制整流技術(shù)具有非常廣闊的應(yīng)用前景。從功率器件,主電路拓樸和控制方法三個
2009-07-11 10:56:151605
單相正弦脈寬調(diào)制逆變器的設(shè)計
單相正弦脈寬調(diào)制逆變器的設(shè)計
摘要:論述了單相正弦波逆變器的工作原理,介紹了SG3524的功能及產(chǎn)生SPWM波的方法,對逆變
2009-07-14 08:15:253089
脈寬調(diào)制驅(qū)動原理
脈寬調(diào)制驅(qū)動原理
脈寬調(diào)制方式是一種供電電壓比電機(jī)額定供電電壓高得多的情況下而采用斬波方式使電動機(jī)繞組電流從低速到高速
2010-01-09 14:05:062886
基于DSP的空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)的實(shí)現(xiàn)
基于DSP的空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)的實(shí)現(xiàn)。
2016-03-18 16:56:043
空間電壓脈寬調(diào)制SVPWM的原理及DSP的實(shí)現(xiàn)
空間電壓脈寬調(diào)制SVPWM的原理及DSP的實(shí)現(xiàn)
2016-03-30 18:24:148
空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)特點(diǎn)及其優(yōu)化方法
空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)特點(diǎn)及其優(yōu)化方法
2016-03-30 18:24:148
級聯(lián)型多電平逆變器隨機(jī)脈寬調(diào)制的仿真研究
本文在級聯(lián)型多電平逆變電路中,運(yùn)用隨機(jī)脈寬控制方案,使整個系統(tǒng)兼?zhèn)涠嚯娖阶冾l器和隨機(jī)脈寬調(diào)制技術(shù)所具有的優(yōu)點(diǎn),并通過MATLAB仿真,研究了固定開關(guān)頻率的脈寬調(diào)制技術(shù)分補(bǔ)作用于多電平逆變器時的不同特性,從而體現(xiàn)了隨機(jī)脈寬調(diào)制技術(shù)在諧波抑制方面的優(yōu)越性。
2016-05-11 14:54:565
空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)
PWM技術(shù)作為電力電子裝置的核心技術(shù),被廣泛的應(yīng)用于變頻調(diào)速電機(jī)傳動中,電機(jī)控制的最終目的是產(chǎn)生圓形旋轉(zhuǎn)磁場,從而產(chǎn)生恒定的電磁轉(zhuǎn)矩。在眾PWM調(diào)制方法中,空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)因其宜于數(shù)字控制器實(shí)現(xiàn)、輸出電流波形好且直流側(cè)電壓利用率高等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于兩電平電壓逆變器的控制中。
2017-02-10 05:45:048571
雙極性雙調(diào)制波高頻鏈逆變器設(shè)計實(shí)現(xiàn)
的體積和重量,克服了低頻逆變技術(shù)的缺點(diǎn),顯著提高了逆變器的特性。 雙向電壓型高頻鏈逆變器存在一個固有的缺陷,即采用傳統(tǒng)PWM技術(shù)的周波變換器換流時漏感能量會引起電壓過沖。在不增加拓?fù)鋸?fù)雜性的情況下,采用合理的調(diào)制方法可解
2017-10-20 15:35:054
高頻脈寬調(diào)制技術(shù)運(yùn)用在逆變器中的設(shè)計解析
由于對逆變器高頻化的追求,硬開關(guān)所固有的缺陷變得不可容忍:開通和關(guān)斷損耗大;容性開通問題;二極管反向恢復(fù)問題;感性關(guān)斷問題;硬開關(guān)電路的EMI問題。因此,有必要尋求較好的解決方案盡量減少或消除硬開關(guān)
2017-11-17 11:21:355
脈寬調(diào)制(PWM)技術(shù)-教案
)指脈寬調(diào)制技術(shù):通過對一系列脈沖的寬度進(jìn)行調(diào)制,等效出所需要的波形(含形狀和幅值)。 說明: PWM的思想源于通信技術(shù),全控型器件的發(fā)展促進(jìn)了PWM技術(shù)的應(yīng)用和完善; PWM技術(shù)在逆變電路中的成功
2017-11-27 16:38:4910
一款基于脈寬調(diào)制芯片TL494的微型車載逆變器設(shè)計電路
針對汽車內(nèi)部直流電源不能用于交流用電器的問題,設(shè)計了一款基于脈寬調(diào)制芯片TL494的微型車載逆變器。該逆變器采用DC-DC變換和DC-AC逆變兩級結(jié)構(gòu),前級完成直流升壓,后級選擇脈寬調(diào)制(PWM
2017-12-05 11:32:4815148
電流諧波優(yōu)化的混合脈寬調(diào)制策略
技術(shù)( CHMPWM)是優(yōu)化同步調(diào)制的一種,它以電機(jī)電流諧波整體最優(yōu)為目標(biāo)進(jìn)行調(diào)制,有助于高性能電流閉環(huán)控制的實(shí)現(xiàn),近年來受到廣泛關(guān)注。對基于電流諧波優(yōu)化的混合脈寬調(diào)制策略展開研究,首先分析CHMPWM的開關(guān)角求解方法及不同
2018-01-02 18:08:242
多輸入端口的多電平高頻逆變器
提出一種新型的可實(shí)現(xiàn)多端口輸入的多電平高頻逆變器。該逆變器由交錯并聯(lián)Buck-Boost全橋單元級聯(lián)而成,通過簡單的脈寬調(diào)制(PWM)即可實(shí)現(xiàn)多電平輸出,其輸出頻率與開關(guān)頻率一致,可應(yīng)用于高頻交流
2018-03-14 15:08:270
高頻逆變器后級電路圖大全(四款高頻逆變器后級電路圖)
高頻逆變器通過高頻DC/AC變換技術(shù),將低壓直流電逆變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">高頻低壓交流電,然后經(jīng)過高頻變壓器升壓后,再經(jīng)過高頻整流濾波電路整流成通常均在300V以上的高壓直流電目前高頻逆變器在工業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)域一等等到普遍運(yùn)用。本文主要介紹了四款高頻逆變器后級電路。
2018-03-22 09:03:5757497
關(guān)于四橋臂逆變器SPWM和SVPWM的歸一化研究
針對四橋臂逆變器常規(guī)空間矢量脈寬調(diào)制( SVPWM)需進(jìn)行坐標(biāo)變換的問題,對四橋臂逆變器的SVPWM和正弦脈寬調(diào)制(SPWM)兩種調(diào)制技術(shù)進(jìn)行了分析,給出了一種快速數(shù)字化三維(3D) SVPWM算法,無需坐標(biāo)變換,節(jié)約了計算時間。
2018-04-05 19:56:319
高頻逆變器特性_高頻逆變器的優(yōu)缺點(diǎn)
高頻逆變器采用的是體積小,重量輕的高頻磁芯材料,從而大大提高了電路的功率密度,使得逆變電源的空載損耗很小,逆變效率得到了提高。通常高頻逆變器峰值轉(zhuǎn)換效率達(dá)到90%以上。但是其也有顯著缺點(diǎn),高頻逆變器不能接滿負(fù)荷的感性負(fù)載,并且過載能力差。
2019-11-05 15:00:499633
一種由TL494為控制核心的脈寬調(diào)制技術(shù)
隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,脈寬調(diào)制(Pulse Width Modulation,PWM)技術(shù)的應(yīng)用日益引起人們的重視。本文介紹了一種由TL494為控制核心的脈寬調(diào)制技術(shù),并將其應(yīng)用于直流電動機(jī)控制系統(tǒng)。分析了該系統(tǒng)的工作原理、實(shí)現(xiàn)電路以及PWM控制芯片的結(jié)構(gòu)和具體應(yīng)用。
2021-02-12 17:51:003822
UC3846脈寬調(diào)制高頻開關(guān)穩(wěn)壓電源設(shè)計
UC3846脈寬調(diào)制高頻開關(guān)穩(wěn)壓電源設(shè)計(電源技術(shù)期刊小木蟲)-UC3846脈寬調(diào)制高頻開關(guān)穩(wěn)壓電源設(shè)計? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 17:13:01120
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究(通信電源技術(shù)期刊幾號發(fā)行)-脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:12:5025
高頻逆變器和工頻逆變器有哪些區(qū)別
逆變器是將直流電(DC)轉(zhuǎn)換為交流電(AC)的設(shè)備,從而滿足交流負(fù)載的用電需求。按拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),逆變器可分為高頻逆變器和工頻逆變器。 高頻逆變器 高頻逆變器首先通過高頻DC/DC變換技術(shù),將低壓
2021-09-11 10:13:392586
同步式SPWM兩電平正弦脈寬調(diào)制逆變器(全波三角波)——正弦波為調(diào)制波(雙重傅里葉分析)
SPWM正弦脈寬調(diào)制介紹SPWM是調(diào)制波為正弦波、載波為三角波或鋸齒波的一種脈寬調(diào)制法。特點(diǎn): 原理簡單,通用性強(qiáng),控制和調(diào)節(jié)性能好,具有先出諧波、調(diào)節(jié)和穩(wěn)定輸出電壓的多種作用,是一種比較好的波形
2021-11-08 14:06:0214
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù).阮新波pdf
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù).阮新波pdf
2021-11-22 16:08:570
同步式的RPWM調(diào)制逆變器——方波作為調(diào)制波形
PWM逆變器 單脈沖RPWM逆變器 它是最簡單的RPWM調(diào)制法,也是PWM脈寬調(diào)制的基礎(chǔ)。調(diào)制電路組成:調(diào)制波為方波,載波為三角波,通過將兩者進(jìn)行比較的方式產(chǎn)生單脈沖的脈寬調(diào)制信號。調(diào)制比較點(diǎn):三角
2023-03-01 10:20:360
單相半橋兩電平電壓型逆變器的正弦脈寬調(diào)制(SPWM)之Matlab程序
單相半橋兩電平電壓型逆變器的正弦脈寬調(diào)制(SPWM)之Matlab程序分享
2023-03-02 15:26:211
PWM脈寬調(diào)制信號基礎(chǔ)介紹
開關(guān)電源、逆變器的Mosfet/IGBT驅(qū)動控制中,使用的都是PWM脈寬調(diào)制信號;有所不同的是,使用PWM的控制策略不一樣,可能用的是SPWM,或者用的是SVPWM,或者其他的控制策略。
2023-03-23 16:08:481562
高頻逆變器和工頻逆變器有哪些區(qū)別
逆變器是將直流電(DC)轉(zhuǎn)換為交流電(AC)的設(shè)備,從而滿足交流負(fù)載的用電需求。按拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),逆變器可分為高頻逆變器和工頻逆變器。高頻逆變器高頻逆變器首先通過高頻DC/DC變換技術(shù),將低壓直流電逆變?yōu)?/div>
2021-09-11 10:15:582133
脈寬調(diào)制技術(shù)的產(chǎn)生、發(fā)展與模式
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《脈寬調(diào)制技術(shù)的產(chǎn)生、發(fā)展與模式.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-19 11:14:330
正弦脈寬調(diào)制原理是怎樣的 正弦脈寬調(diào)制控制的方法有哪些
正弦脈寬調(diào)制原理是怎樣的 正弦脈寬調(diào)制控制的方法有哪些? 正弦脈寬調(diào)制(PWM)是一種常用的電子技術(shù),用于控制模擬信號的大小和形狀。在正弦脈寬調(diào)制中,一個固定頻率的正弦波(稱為載波)的寬度根據(jù)
2024-02-06 14:41:24284
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