一种DSP+FPGA+CPLD通用型控制器设计方案介绍

一种DSP+FPGA+CPLD通用型控制器设计方案介绍-随着电力电子技术的不断发展以及工业用电设备对电能质量需求的不断提高,越来越多的复杂拓扑结构、大容量系统、高安全稳定性的电力电子设备得到研究并应用到众多实际工程实践。针对多种电力电子拓扑结构不同工程应用实际,其相应的控制、保护系统同样越来越趋于复杂化和多样化。先进处理器的控制系统是现代电力电子设备的核心部件[1-3],以 DSP 为代表的传统处理器控制系统在中低压电力电子设备控制和保护中已有广泛的应用,并且取得了良好的控制效果。但在高压大功率电力电子设备控制系统的应用上,传统 DSP 控制器还存在不足。首先是 AD 采样通道和 PWM 信号输出通道数量有限,难以满足拓扑结构复杂的大功率电力电子设备的检测和控制要求;其次是由于 DSP 芯片在运行中复位在所难免,复位期间无法对电力电子设备进行有效控制与

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单元串联型高压变频器工作原理是什么 故障处理方法有哪些-利用变频技术驱动电动机可以实现节能,符合我国有关节能减排的要求和社会需求。为了使变频装置应用在高电压等级、大容量的场合,通常会采用高压大容量的开关器件和多电平的拓扑结构。

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线性调整器的反相开关型调整器

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LT3512:阻隔型反激式转换器

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自适应完成升压或降压的拓补结构及电路

自适应实现升压或降压的拓补结构及电路电感式结构的主要贮能元件是电感,输出电压可以通过控制一个周期内的充放电的占空比,来达到线性调节,图7所示为一个能够自适应实现升压或降压的拓扑结构,它的工作原理是:(

高压电源之LCC谐振改换原型

初步确定采用全桥LCC串并联谐振变换器的拓扑结构这种东西的好处就是利用谐振可以实现软开关并且目前控制器初步设想是采用STM32F103VE,还有

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