資料介紹
變頻器是應用變頻技術與微電子技術,通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設備。變頻器主要由整流、濾波、逆變、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成。變頻器靠內部IGBT的開斷來調整輸出電源的電壓和頻率,根據電機的實際需要來提供其所需要的電源電壓,進而達到節能、調速的目的,另外,變頻器還有很多的保護功能,如過流、過壓、過載保護等等。隨著工業自動化程度的不斷提高,變頻器也得到了非常廣泛的應用。本文為大家介紹幾種變頻器的設計方案,包含完整軟硬件方案。
基于Simulink的數字下變頻器設計及其FPGA實現
本文利用MATLAB的Simulink工具箱結合Altera公司的DspBuilder軟件,仿真和設計了一體積較小(只需要一片FPGA)、可靈活配置的中頻數字寬帶接收機,并進行了FPGA的硬件實現。實驗結果表明:設計的數字中頻接收機具有系統帶寬較寬,體積較小,可以進行靈活的配置,能滿足不同的性能要求等優點。
變頻器與PLC通訊的精簡設計
本文介紹一種非常簡便的三菱FX系列PLC通訊方式控制變頻器的方法:它只需在PLC主機上安裝一塊RS-485通訊板或掛接一塊RS-485通訊模塊; 在PLC的面板下嵌入一塊造價僅僅數百元的“功能擴展存儲盒”,編寫4條極其簡單的PLC梯形圖指令,即可實現8臺變頻器參數的讀取、寫入、各種運行的監視和控制,通訊距離可達50m或500m。
基于CPLD的級聯型多電平變頻器脈沖發生器的設計
級聯型多電平變頻器其PWM驅動信號很難由單一的DSP或單片機完成。本文設計的由DSP與CPLD構成的PWM脈沖發生器較好的解決了這一問題,用雙DSP輸出24路時存在同時性的問題,因而用復雜可編程邏輯器件CPLD來實現。 在級聯型多電平變頻器中有比較好的應用前景。
基于 RFFC2071的變頻器設計
結合RFFC2071設計變頻器,主要應用于通信市場中各頻段室內、室外覆蓋用直放站及其它頻率變換應用等。具有低功耗 , 小體積 ,應用簡單的特點 , 具有良好的性能指標 , 包括線性 ,相噪等。
基于TMS320LF2407A的全數字單相變頻器的設計
本文介紹了基于DSP芯片TMS320LF2407A并使用SPWM控制技術的全數字單相變頻器的設計及實現方法,完成了將380 V、50 Hz的交流電源變換成輸出220 V、頻率為100~400 Hz可調的交流電源。通過對樣機的實際測量表明,輸出波形質量良好,克服了過去這類電源采用體積大的中頻變壓器時出現的噪聲大、響應慢、波形畸變嚴重等缺點。
基于DSP控制的數字移相器—變壓變頻器模塊的設計
本設計使用DSP TMS320F2812內部外設EVA產生三相電壓型逆變橋的SPWM,以控制逆變橋臂的IGBT導通關斷;使用DSP內部EVA的定時器2來實現PWM驅動Buck電路;經過內部12位AD采樣后反饋到PWM控制輸出,以達到穩定直流電壓的目的。
基于雙CPU控制的靜止啟動變頻器系統設計
本設計FPGA和DSP為核心,利用FPGA的時序嚴格、速度快、可編程性好等特點,將所需要的各種控制和狀態信號引入FPGA,利用FPGA的大容量和現場可編程的優勢,根據不同要求進行現場修改,提高了系統設計的成功率和靈活性。同時,DSP的引入極大地提高了系統的數據處理能力和速度,能夠完成復雜的控制算法。
30MHz至2000MHz寬帶下變頻器設計
可用帶寬為30MHz至2GHz的雙轉換接收器在一般情況下,為了覆蓋這個帶寬,會需要兩至3個并聯鏈路。而采用LTC5510,可以用單個電路輕松覆蓋這一帶寬。LTC5510 有源混頻器在上變頻和下變頻應用中均可提供高性能。其獨特的寬帶50Ω匹配輸入使該器件尤其適用于高性能寬帶接收器,同時還可降低總的解決方案成本并簡化設計。
EHF頻段上變頻器的設計及實現
EHF 頻段是下一代衛星通信系統優選的工作頻段,設備的研制越來越迫切。上變頻器是系統中關鍵的設備,通過應用仿真軟件對頻率配置、雜散等指標進行了仿真分析, 研制了上變頻器,設備實現了L 頻段到EHF 頻段2 GHz帶寬的頻率變換,EHF 頻段1 dB輸出功率大于+ 16 dBm ,2 GHz 帶寬內幅頻特性小于315 dB 。通過增加補償措施,實現較小的帶內幅頻特性。
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基于Simulink的數字下變頻器設計及其FPGA實現
本文利用MATLAB的Simulink工具箱結合Altera公司的DspBuilder軟件,仿真和設計了一體積較小(只需要一片FPGA)、可靈活配置的中頻數字寬帶接收機,并進行了FPGA的硬件實現。實驗結果表明:設計的數字中頻接收機具有系統帶寬較寬,體積較小,可以進行靈活的配置,能滿足不同的性能要求等優點。
變頻器與PLC通訊的精簡設計
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基于CPLD的級聯型多電平變頻器脈沖發生器的設計
級聯型多電平變頻器其PWM驅動信號很難由單一的DSP或單片機完成。本文設計的由DSP與CPLD構成的PWM脈沖發生器較好的解決了這一問題,用雙DSP輸出24路時存在同時性的問題,因而用復雜可編程邏輯器件CPLD來實現。 在級聯型多電平變頻器中有比較好的應用前景。
基于 RFFC2071的變頻器設計
結合RFFC2071設計變頻器,主要應用于通信市場中各頻段室內、室外覆蓋用直放站及其它頻率變換應用等。具有低功耗 , 小體積 ,應用簡單的特點 , 具有良好的性能指標 , 包括線性 ,相噪等。
基于TMS320LF2407A的全數字單相變頻器的設計
本文介紹了基于DSP芯片TMS320LF2407A并使用SPWM控制技術的全數字單相變頻器的設計及實現方法,完成了將380 V、50 Hz的交流電源變換成輸出220 V、頻率為100~400 Hz可調的交流電源。通過對樣機的實際測量表明,輸出波形質量良好,克服了過去這類電源采用體積大的中頻變壓器時出現的噪聲大、響應慢、波形畸變嚴重等缺點。
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本設計使用DSP TMS320F2812內部外設EVA產生三相電壓型逆變橋的SPWM,以控制逆變橋臂的IGBT導通關斷;使用DSP內部EVA的定時器2來實現PWM驅動Buck電路;經過內部12位AD采樣后反饋到PWM控制輸出,以達到穩定直流電壓的目的。
基于雙CPU控制的靜止啟動變頻器系統設計
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30MHz至2000MHz寬帶下變頻器設計
可用帶寬為30MHz至2GHz的雙轉換接收器在一般情況下,為了覆蓋這個帶寬,會需要兩至3個并聯鏈路。而采用LTC5510,可以用單個電路輕松覆蓋這一帶寬。LTC5510 有源混頻器在上變頻和下變頻應用中均可提供高性能。其獨特的寬帶50Ω匹配輸入使該器件尤其適用于高性能寬帶接收器,同時還可降低總的解決方案成本并簡化設計。
EHF頻段上變頻器的設計及實現
EHF 頻段是下一代衛星通信系統優選的工作頻段,設備的研制越來越迫切。上變頻器是系統中關鍵的設備,通過應用仿真軟件對頻率配置、雜散等指標進行了仿真分析, 研制了上變頻器,設備實現了L 頻段到EHF 頻段2 GHz帶寬的頻率變換,EHF 頻段1 dB輸出功率大于+ 16 dBm ,2 GHz 帶寬內幅頻特性小于315 dB 。通過增加補償措施,實現較小的帶內幅頻特性。
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