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SA8281型SPWM波发生器原理及在变频器中的应用
脉宽调制技术通过一定的规律控制开关元件的通断,来获得一组等幅而不等宽的矩形脉冲波形,用以近似正弦电压波形。脉宽调制技术在逆变器中的应用对现代电力电子技术。现代调速系统的发展起到极大的促进作用。
近几年来,由于场控自关断器件的不断涌现,相应的高频SPWM(正弦脉宽调制)技术在电机调速中得到了广泛应用。SA8281是MITEL公司推出的一种用于三相SPWM波发生和控制的集成电路,它与微处理器接口方便,内置波形ROM及相应的控制逻辑,设置完成后可以独立产生三相PWM波形,只有当输出频率或幅值等需要改变时才需微处理器的干预,微处理器只用很少的时间控制它,因而有能力进行整个系统的检测。保护和控制等。基于SA8281和89C52的变频器具有电路简单。功能齐全。性能价格比高。可靠性好等优点。
(1)调制波和载波:曲线①是正弦调制波,其周期决定于需要的调频比kf,振幅值决定于ku,曲线②是采用等腰三角波的载波,其周期决定于载波频率,振幅不变,等于ku=1时正弦调制波的振幅值,每半周期内所有三角波的极性均相同(即单极性)。
调制波和载波的交点,决定了SPWM脉冲系列的宽度和脉冲的间隔宽度,每半周期内的脉冲系列也是单极性的。
(2)单极性调制的工作特点:每半个周期内,逆变桥同一桥臂的两个逆变器件中,只有一个器件按脉冲系列的规律时通时断地工作,另一个完全截止;而在另半个周期内,两个器件的工况正好相反,流经负载ZL的便是正、负交替的交变电流。
(1)调制波和载波:
调制波仍为正弦波,其周期决定于kf,振幅决定于ku,中曲线①,载波为双极性的等腰三角波,其周期决定于载波频率,振幅不变,与ku=1时正弦波的振幅值相等。
调制波与载波的交点决定了逆变桥输出相电压的脉冲系列,此脉冲系列也是双极性的,但是,由相电压合成为线电压(uab=ua-ub;ubc=ub-uc;uca=uc-ua)时,所得到的线电压脉冲系列却是单极性的。
(2)双极性调制的工作特点:逆变桥在工作时,同一桥臂的两个逆变器件总是按相电压脉冲系列的规律交替地导通和关断,毫不停息,而流过负载ZL的是按线电压规律变化的交变电流。
PWM的全称是Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制),它是通过改变输出方波的占空比来改变等效的输出电压。广泛的用于电动机调速和阀门控制,比如我们现在的电动车电机调速就是使用这种方式。
所谓SPWM,就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规律排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。它广泛的用于直流-交流(DC-AC)逆变器等,比如高级一些的UPS就是一个例子。三相SPWM是使用SPWM模拟市电的三相输出,在变频器领域被广泛的采用。
SPWM逆变器的工作原理•SPWM逆变器:其期望输出电压波形为正弦波的逆变器.•就目前的技术而言,还不能制造出功率大、体积小、输出波形如同正弦波发生器那样标准的可变频变压的逆变...
变频器实际上就是一个逆变器.它首先是将交流电变为直流电.然后用电子元件对直流电进行开关.变为交流电.一般功率较大的变频器用可控硅.并设一个可调频率的装置.使频率在一定范围内可调.用来控制电机的转数.使...
白炽灯是将电能转化为光能的,以提供照明的设备,其工作原理是:电流通过灯丝(钨丝,熔点达3000多摄氏度)时产生热量,螺旋状的灯丝不断将热量,使得灯丝的温度达2000摄氏度以上,灯丝在处于白炽状态时,就...
(1)必须实时地计算调制波(正弦波)和载波(三角波)的所有交点的时间坐标,根据计算结果,有序地向逆变桥中各逆变器件发出"通"和"断"的动作指令。
(2)调节频率时,一方面,调制波与载波的周期要同时改变(改变的规律本文不作介绍);另一方面,调制波的振幅要随频率而变,而载波的振幅则不变,所以,每次调节后,所有交点的时间坐标都必须重新计算。
要满足上述要求,只有在计算机技术取得长足进步的20世纪80年代才有可能,同时,又由于大规模集成电路的飞速发展,迄今,已经有能够产生满足要求的SPWM波形的专用集成电路了。
液压控制阀的具体分类及其工作原理
液压控制阀的具体分类及其工作原理 压力控制阀 按用途分为溢流阀﹑减压阀和顺序阀。 (1)溢流 阀:能控制液压系统在达到调定压力时保持恆定状态。 用於过载保 护的溢流阀称为安全阀。 当系统发生故障, 压力昇高到可能造成破 坏的限定值时,阀口会打开而溢流,以保证系统的安全。 (2) 减压阀:能控制分支迴路得到比主迴路油压低的稳定压力。减压阀 按它所控制的压力功能不同,又可分为定值减压阀 (输出压力为恆 定值 )﹑定差减压阀 (输入与输出压力差为定值 )和定比减压阀 (输入 与输出压力间保持一定的比例 )。 (3)顺序阀:能使一个执行元 件(如液压缸﹑液压马达等 )动作以后,再按顺序使其他执行元件动 作。油泵產生的压力先推动液压缸 1运动,同时通过顺序阀的进油 口作用在面积 A 上,当液压缸 1运动完全成后, 压力昇高,作用在 面积 A 的向上推力大於弹簧的调定值后, 阀芯上昇使进油口与出油 口
PE管材的具体应用
塑料管材在给排水工程上应用浅析 为确保国民经济的可持续发展, 我国政府在逐年加大对工业基础设施的投入, 工业管道建设 不断加快, 品种和规格在不断丰富, 产量在不断增加,质量在不断提高,尤其是塑料管发展 更快,成为当今投资新热点。塑料管的推广应用主要以 PE 管的发展速度最为迅猛。 介绍 PE管道的文章很多,而实际在给排水工程中应用最多的是:单层实壁 HDPE(用于供水 )。双 壁波纹管和螺旋缠绕管(用于排水)。下面仅从一个施工者的角度,简要的介绍一下: PE 管道的优点及施工工艺。 一、单层实壁 PE管材对其它管材来讲有以下优点: 1、优异的物理性能。中密度聚乙烯性能介于高、低密度聚乙烯两者之间,既保持了高密度 聚乙烯的刚性、 强度,也有很好的柔性、 耐蠕变性,而且较高密度聚乙烯更有热熔连接性能 优良的特点,有利于塑料管的安装。 2、良好的抵抗快速裂纹传递能力。开裂是指管道发生开裂时,裂
一个连续函数是可以用无限多个离散函数逼近或替代的,因而可以设想用多个不同幅值的矩形脉冲波来替代正弦波,在一个正弦半波上分割出多个等宽不等幅的波形(假设分出的波形数目n=12),如果每一个矩形波的面积都与相应时间段内正弦波的面积相等,则这一系列矩形波的合成面积就等于正弦波的面积,也即有等效的作用。为了提高等效的精度,矩形波的个数越多越好,显然,矩形波的数目受到开关器件允许开关频率的限制。
在通用变频器采用的交-直-交变频装置中,前级整流器是不可控的,给逆变器供电的是直流电源,其幅值恒定。从这点出发,设想把上述一系列等宽不等幅的矩形波用一系列等幅不等宽的矩形脉冲波来替代,只要每个脉冲波的面积都相等,也应该能实现与正弦波等效的功能,称作正弦脉宽调制(spwm)波形。例如,把正弦半波分作n等分(n=9),把每一等分的正弦曲线与横轴所包围的面积都用一个与此面积相等的矩形脉冲来代替,矩形脉冲的幅值不变,各脉冲的中点与正弦波每一等分的中点相重合,这样就形成spwm波形。同样,正弦波的负半周也可用相同的方法与一系列负脉冲波等效。这种正弦波正、负半周分别用正、负脉冲等效的spwm波形称作单极式spwm。
SA8281型SPWM波发生器原理及在变频器中的应用
脉宽调制技术通过一定的规律控制开关元件的通断,来获得一组等幅而不等宽的矩形脉冲波形,用以近似正弦电压波形。脉宽调制技术在逆变器中的应用对现代电力电子技术以及现代调速系统的发展起到极大的促进作用。由于场控自关断器件的不断涌现,相应的高频SPWM(正弦脉宽调制)技术在电机调速中得到了广泛应用。SA8281是MITEL公司推出的一种用于三相SPWM波发生和控制的集成电路,它与微处理器接口方便,内置波形ROM及相应的控制逻辑,设置完成后可以独立产生三相PWM波形,只有当输出频率或幅值等需要改变时才需微处理器的干预,微处理器只用很少的时间控制它,因而有能力进行整个系统的检测。保护和控制等。基于SA8281和89C52的变频器具有电路简单。功能齐全。性能价格比高。可靠性好等优点。
市场上使用的很多单片机都有生成SPWM控制波形的功能,该生成波形外接驱动电路即可驱动功率桥,达到逆变的目的。应该说,只要具有PWM模块和定时器模块的单片机都可以完成此任务。
具体实现即首先将正弦表赋值给数组。然后PWM波形发生模块每个PWM周期进入中断,在ISR中按照正弦表更改PWM比较器的值,依次循环即可 。
大功率变流装置中,电力电子器件的开关频率较低,单个变流器难以得到较好的控制效果。组合变流器相移SPWM技术是为了解决该问题而提出的崭新技术。
组合变流器相移SPWM技术是变流器多重化技术和SPWM技术的有机结合。该技术在较低的器件开关频率下能够实现较高开关频率的效果。相移SPWM组合变流器是通过低频谐波的相互抵消提高等效开关频率,而不是将谐波简单地向高次推移。