SPWM调制算法与实现方法_第1页
SPWM调制算法与实现方法_第2页
SPWM调制算法与实现方法_第3页
SPWM调制算法与实现方法_第4页
SPWM调制算法与实现方法_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

SPWM调制算法与实现方法SPWM(SinusoidalPulseWidthModulation)调制理论始于1975年,近年来,正弦脉宽调制技术(简称为SPWM技术)以其优良的传输特性成为电力电子装置中调制技术的基本方式[5]。SPWM法就是以正弦波作为基准波(调制波),用一列等幅的三角波(载波)与基准正弦波相交,由交点来确定逆变器的开关模式。这样产生的脉冲系列可以使负载电流中的高次谐波成分大为减小。同时,根据调制波波形的不同,还可以派生出许多方法,但着眼点都在于如何使变频器的输出电压更好地获得三相对称的正弦波。1.两种SPWM调制算法SPWM法的实现方式有多种,可以由模拟或数字电路等硬件电路来实现,也可以由微处理器运用软硬件结合的办法来实现。用软件来实现SPWM法,实现起来简便,精度高,现在已经被广泛采用,此时所采用的采样型SPWM法,分为自然采样法和规则采样法。其中规则采样法又有对称规则采样法与不对称规则米样法两种。1.1对称规则采样法图2所示的即为对称规则采样法。这种方法是由经过采样的正弦波(实际上是阶梯波)与三角波相交,由交点得出脉冲宽度。图2对称规则米样法这种方法只在三角波的顶点位置对正弦波采样形成阶梯波。此阶梯波与三角波的交点所确定的脉宽在一个采样周期TC内的位置是对称的。故称为对称规则采样。由图2得出脉冲宽度为:t=—c(1+Msinwt)P2 e式中:t为采样点时刻。e由上式可知采样点时刻t只与载波比N有关,与幅值调制比M无关,且et=kT,k=0丄...,N-1。在对称规则采样的情况下,只需知道一个采样点t就可e n e以确定出这个采样周期内的时间间隔和脉冲宽度\的值。1.2不对称规则采样法如果既在三角波的顶点位置又在底点位置对正弦波进行采样,由采样值形成阶梯波,则此阶梯波与三角波的交点所确定的脉宽,在一个三角波的周期内的位置是不对称的,如图3所示。因此,这样的采样方法称为不对称规则采样法。由图3可得脉冲宽度为:T Mt=—c[1+——(sin®t+sin®t)]p2 2 11 22/J在对称规则采样中,实际的正弦波与三角载波的交点所确定的脉宽要比生成的PWM脉宽大,也就是说,变频器的输出电压比正弦波与三角波直接比较生成PWM时输出的电压要低。而非对称规则采样法在一个载波周期里采样两次正弦波数值,该采样值更真实地反映了实际的正弦波数值,其输出电压也比前者高。但是由于采样次数增大了一倍,也就增大了数据的处理量,当载波频率较高时,微处理器的运算速度将成为一个限制因素。当然对于150MHz的可处理浮点运算的DSP28335处理器来说不对称规则采样的计算不成问题。从调制脉冲的极性看,PWM又可分为单极性与双极性控制模式两种。2.1单极性PWM模式

产生单极性PWM模式的基本原理如图6.2所示。首先由同极性的三角波载波信号u。与调制信号u,比较(图6.2(a)),产生单极性的PWM脉冲(图6.2(b));t r然后将单极性的PWM脉冲信号与图6.2(c)所示的倒相信号UI相乘,从而得到正负半波对称的PWM脉冲信号u,如图6.2(d)所示。d双极性PWM模式双极性(PWM控制u,如图6.3双极性PWM模式双极性(PWM控制u,如图6.3所示,r可通过ut与u与调制波t,而不需要倒相

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论