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電子發(fā)燒友網(wǎng)>處理器/DSP>基于DSP控制技術(shù)的逆變器諧波失真消除

基于DSP控制技術(shù)的逆變器諧波失真消除

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淺談巴拿馬電源的諧波消除原理

摘要:以巴拿馬電源的36脈波移相整流為對象建立模型,使用MATLAB-simulink工具進行模擬仿真,通過對比網(wǎng)側(cè)和閥側(cè)的諧波含量、電流和電壓波形,闡述其 諧波消除的原理。仿真結(jié)...
2021-11-06 20:21:0117

PWM電流源型逆變器

隨著科學技術(shù)和生產(chǎn)力的發(fā)展,各種結(jié)構(gòu)型式和各種控制方法的逆變器相繼問世。而就逆變器而言,不管輸出要求恒頻恒壓還是變頻變壓,有效消除或降低輸出諧波是基本要求,因而逆變電源的諧波抑制一直是研究者致力于
2021-11-08 17:06:0511

將LED總諧波失真降至10%以下的方法

如何將總諧波畸變(THD)控制在10%以下,一直是LED照明領(lǐng)域普遍關(guān)心的問題。功率不僅可以作為非線性負載,還可以產(chǎn)生含有諧波失真波形。這種諧波可能會影響其他電子系統(tǒng)的正常工作。所以測量這些諧波
2022-04-13 16:24:224817

超頻諧波方波失真

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2022-07-07 09:25:320

如何將總諧波失真降至 10% 以下

如何將總諧波失真降至 10% 以下
2022-11-07 08:07:360

諧波失真測試電路無需外部濾波器

本應用筆記介紹了一個總諧波失真(THD)測試電路,該電路使用有源噪聲放大來消除對昂貴且通常效率低下的外部濾波器的需求。該電路還可以在比所用測試夾具的分辨率低幾個數(shù)量級的情況下測量THD。
2023-01-17 10:35:06515

減少諧波失真的六種必要技術(shù)

仍采用傳統(tǒng)的諧波濾波方法來控制超出系統(tǒng)計量點的干擾,這些干擾會影響敏感過程和設(shè)備。這些過濾方法對于住宅和商業(yè)設(shè)施來說并不具有成本效益。本文探討了可用于控制諧波和減少電力系統(tǒng)中流動信號引起的失真諧波技術(shù)。
2023-05-24 11:27:382166

PCB布局來減少二次諧波失真

 當各個電路產(chǎn)生二次諧波時,差分輸出可以理想地抑制失真分量。這是差分操作的一個非常重要的特性,并解釋了為什么由差分信號驅(qū)動的差分電路不產(chǎn)生偶次諧波。
2023-07-20 14:37:20343

逆變器產(chǎn)生諧波對變壓器的影響

逆變器產(chǎn)生諧波對變壓器的影響 逆變器是一種將直流電能轉(zhuǎn)換成交流電能的設(shè)備,在現(xiàn)代的工業(yè)生產(chǎn)和家庭生活中有廣泛的應用。然而,逆變器產(chǎn)生的諧波對變壓器的影響也不能忽視。本文將詳盡、詳實、細致地探討逆變器
2023-09-17 10:39:39935

諧波電流失真率和畸變的關(guān)系

諧波電流失真率和畸變的關(guān)系 為了理解諧波電流失真率和畸變之間的關(guān)系,我們首先需要了解什么是諧波。 在電力系統(tǒng)中,諧波是指頻率等于基波頻率的倍數(shù)的電信號。例如,如果基波頻率為50 Hz,則其第二次諧波
2023-09-21 17:19:55641

如何消除放大電路的失真

放大電路的失真是指輸入信號在經(jīng)過放大電路后,輸出信號的形狀與輸入信號的形狀不一致,即輸出信號中出現(xiàn)了不需要的頻率成分。失真會影響放大電路的性能,降低信號的質(zhì)量。為了消除放大電路的失真,需要從以下幾個方面進行考慮。
2023-10-17 17:18:002847

泰克MSO64B示波器如何檢測諧波失真?

諧波失真是一種信號質(zhì)量惡化現(xiàn)象,主要由于非線性負載從電網(wǎng)吸取能量,并向電源反饋不希望的高次諧波電流所引起。這種失真會導致設(shè)備效率降低、電力消耗增加、通信信號干擾等問題,對電力系統(tǒng)和通信系統(tǒng)的正常運行產(chǎn)生嚴重影響。因此,對諧波失真的準確檢測和有效抑制顯得至關(guān)重要。
2023-11-27 18:13:07310

諧波失真的概念及影響 示波器如何檢測諧波失真?

諧波失真的概念及影響 示波器如何檢測諧波失真? 諧波失真是指在電子設(shè)備或電路中,輸出信號中含有非線性諧波分量,嚴重影響了信號的品質(zhì)和準確性。它的產(chǎn)生通常是由于電子器件的非線性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14758

LM358的諧波失真

。LM358是一款雙運算放大器,它由兩個獨立的運算放大器組成。它具有低功耗和高增益特點,在工業(yè)控制、儀器設(shè)備、通信等領(lǐng)域得到廣泛應用。 然而,由于LM358的內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)和制造工藝的限制,它也存在一些諧波失真的問題。諧波失真是因為非線性元件(如
2024-02-04 11:29:11304

怎么判斷截止失真和飽和失真 電路飽和失真怎么消除

怎么判斷截止失真和飽和失真 電路飽和失真怎么消除? 截止失真和飽和失真是電路中常見的失真現(xiàn)象,會導致信號的失真和變形。 一、截止失真的判斷和消除 截止失真是指在放大電路中,當輸入信號的幅值超過某一
2024-02-18 14:43:491001

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