通过对高频逆变器前端DC-DC的升压PWM调制和后端DC-AC的SPWM调制的研究,提出了利用FPGA结合DDS技术来实现逆变器的控制电路集成化,并采用模数混合信号F P G A集成了闭环控制的反馈控制电路,从而简化设计,提高系统的稳定和可靠性。本设计...通过对高频逆变器前端DC-DC的升压PWM调制和后端DC-AC的SPWM调制的研究,提出了利用FPGA结合DDS技术来实现逆变器的控制电路集成化,并采用模数混合信号F P G A集成了闭环控制的反馈控制电路,从而简化设计,提高系统的稳定和可靠性。本设计中,重点在于外围功率电路部分前端升压的高频变压器的设计以及输出端L C滤波电感与电容的选取,需要综合考虑频率特性、功率因数来选取合适的材料和数值。展开更多
扩频调制技术是抑制电磁干扰(electromagnetic interference,EMI)的重要解决方法,而扩频的方式方法有所不同。以Buck电路为例,首先,设计了双闭环控制的Buck电路,分析并优化了环路稳定性。接着,在MATLAB中设计了分数阶Chen混沌系统,该混...扩频调制技术是抑制电磁干扰(electromagnetic interference,EMI)的重要解决方法,而扩频的方式方法有所不同。以Buck电路为例,首先,设计了双闭环控制的Buck电路,分析并优化了环路稳定性。接着,在MATLAB中设计了分数阶Chen混沌系统,该混沌系统的Lyapunov指数最大,混沌运动最剧烈;同时,其频谱分布最均匀,方差最小,能实现最佳的扩频效果。然后,在PSIM软件中搭建Buck电路并进行混沌扩频模数的混合仿真。最后,使用PSIM的一键生成代码功能,将生成的代码烧录进DSP(digital signal process)芯片控制的Buck硬件模块,实现分数阶混沌扩频以抑制EMI。实验结果显示:该方案能实现较好的扩频效果,易于在电路中实现,并且也适用于其他扩频方式。该科研成果已成功应用在“电力电子技术”实验中。展开更多
20世纪90年代中期,从ASIC芯片组中得到启发,并萌发出的一种将一个完整计算机系统在一颗硅片上实现的思想,用单芯片实现整个系统的功能,即SoC(System on a Chip)片上系统,从此SoC的概念被越来越多的人认识,众多厂家纷而投入到高...20世纪90年代中期,从ASIC芯片组中得到启发,并萌发出的一种将一个完整计算机系统在一颗硅片上实现的思想,用单芯片实现整个系统的功能,即SoC(System on a Chip)片上系统,从此SoC的概念被越来越多的人认识,众多厂家纷而投入到高集成度、多功能的芯片研制中,Actel也秘密策划了一起令人惊叹的事件……展开更多
文摘通过对高频逆变器前端DC-DC的升压PWM调制和后端DC-AC的SPWM调制的研究,提出了利用FPGA结合DDS技术来实现逆变器的控制电路集成化,并采用模数混合信号F P G A集成了闭环控制的反馈控制电路,从而简化设计,提高系统的稳定和可靠性。本设计中,重点在于外围功率电路部分前端升压的高频变压器的设计以及输出端L C滤波电感与电容的选取,需要综合考虑频率特性、功率因数来选取合适的材料和数值。
文摘扩频调制技术是抑制电磁干扰(electromagnetic interference,EMI)的重要解决方法,而扩频的方式方法有所不同。以Buck电路为例,首先,设计了双闭环控制的Buck电路,分析并优化了环路稳定性。接着,在MATLAB中设计了分数阶Chen混沌系统,该混沌系统的Lyapunov指数最大,混沌运动最剧烈;同时,其频谱分布最均匀,方差最小,能实现最佳的扩频效果。然后,在PSIM软件中搭建Buck电路并进行混沌扩频模数的混合仿真。最后,使用PSIM的一键生成代码功能,将生成的代码烧录进DSP(digital signal process)芯片控制的Buck硬件模块,实现分数阶混沌扩频以抑制EMI。实验结果显示:该方案能实现较好的扩频效果,易于在电路中实现,并且也适用于其他扩频方式。该科研成果已成功应用在“电力电子技术”实验中。
文摘20世纪90年代中期,从ASIC芯片组中得到启发,并萌发出的一种将一个完整计算机系统在一颗硅片上实现的思想,用单芯片实现整个系统的功能,即SoC(System on a Chip)片上系统,从此SoC的概念被越来越多的人认识,众多厂家纷而投入到高集成度、多功能的芯片研制中,Actel也秘密策划了一起令人惊叹的事件……