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主要讨论PWM比较器的Simulink模型(2024-08-23)
的是三相的正弦波信号,三角载波与正弦信号波进行比较,当正弦信号波的值大于三角载波的值,输出“1”,否则,就输出“0”;PWM比较器一共生成6个PWM信号,控制6个IGBT的开通和关断。PWM比较器输出“1”控制IGBT......
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永磁同步电机控制系统仿真—PWM比较器的Simulink模型(2024-08-30)
相两电平逆变器的波形。
输入的是三相的正弦波信号,三角载波与正弦信号波进行比较,当正弦信号波的值大于三角载波的值,输出“1”,否则,就输出“0”;PWM比较器一共生成6个PWM信号,控制6个IGBT的开通和关断。PWM比较......
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介绍双极性SPWM控制的特点(2024-03-05)
介绍双极性SPWM控制的特点;1.概述:
本文介绍双极性SPWM控制的特点,双极性控制都是高频开关,没有工频开关。Q1,Q2同步开关,Q3,Q4同步开关。
2.双极性控制:
双极性控制的三角载波......
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基于SVPWM以及实际MCU定时器输出脉冲的中心对齐模式(2024-08-19)
区自动选择切换点模块)
搭建PWM互补输出模块,输入变量为三角载波与比较点,差值比较输出开关动作,由于此模型仅验证其原理,所以并没有依据实际应用加入死区时间;
(互补PWM输出模块)
(Spwm汇总......
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PWM调制的那些事儿(2024-08-06)
PWM调制的那些事儿;SPWM和SVPWM
采用PWM的变频器,是将直流电压通过调制,变成变频变幅值的电压(交流或直流)。最开始采用的是SPWM,因为实现简单,只需要将想要输出的调制波形和三角载波......
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一文解析STM32产生SPWM原理及程序(2022-12-12)
制方法而言则显得容易些。
自然采样法是一种基于面积等效理念的能量转换形式,其原理极为简单而且直观,并具备十分确切的数理依据,通用性及可操作性也很强。当正弦基波与若千个等幅的三角载波在时间轴上相遇时,并令正弦波的零点与三角......
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SPWM发生器的实现及生成步骤解析(2023-05-10)
波,通常在几kHz内。SPWM的调制信号是一个正弦波形,其频率等于所需的输出电压频率,通常为50 Hz或60 Hz。
在图3中,显示了正弦调制的简化示意图。通过比较正弦波形和三角载波......
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聊聊PWM中的空间矢量控制以及跟踪控制技术(2024-08-09)
偏差电流,通过放大器A(放大器A通常具有比例积分特性或比例特性,其系数直接影响着逆变电路的电流跟踪特性)放大后,再去和三角波进行比较,产生PWM波形。
特点:
⑴开关频率固定,等于载波频率,高频......
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什么是可编程信号发生器(2023-02-02)
称为信号源和振荡器,各种波形用三角函数表示。三角波、锯齿波等各种各样的波形都可以。在矩形波等无线电,通信,电视,工业农业、生物医学等领域,功能信号发生器在实验室和设备测试中起着非常重要的作用。信号......
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半桥逆变双极性SPWM分析与Mathcad建模(2024-08-05)
,Q1关闭 Vout=-1/2Vdc可得:
2.载波最大值推导:
3.占空比分析推导:
相似三角形可得:
4.谐波分析推导:
单相双极性工作方式的调制波Ur,载波Uc,输出电压波形Uao:
调制......
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SPWM与SVPWM—调制比与电压利用率(2024-01-03)
个调制周期,Ta, Tb, Tc为一个周期内各电压的调制时间。
2 三角相似性
下图是一个三角波载波信号,设A是三角波幅值
根据三角形相似有:
3 联立这两个公式,得出
所以
最后,根据SPWM......
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变频器输出电压的波形?如何通过脉冲调制技术来实对电机的控制?(2024-01-18)
波的交点来决定每个脉冲的上升沿和下降沿时。等边三角波由三角波发生器产生,是变频器的基波,其频率与基波频率相同。
载波的振幅决定了脉冲的高度,载波频率确定了每个半周期内的脉冲数。正弦......
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矢量信号发生器的结构及原理(2023-02-06)
测试的信号源或激励源。
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦......
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如何补偿电机角度的估算误差呢?(2024-08-05)
,这个功能叫做预装载preload,代码如下:
领芯微预装载使能代码
按照底层的配置,假设在三角波计算器的底点触发ADC采样,即 CTR = ZERO 的时刻,然后每次三角波计数器的底点更新PWM......
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是德科技手持分析仪新增脉冲发生器选件(2024-05-15)
是德科技手持分析仪新增脉冲发生器选件;
新的应用软件使 FieldFox手持式分析仪具备了内置信号发生器,频率高达 54 GHz
生成的脉冲信号包括 FM chirp、FM 三角波、AM 脉冲......
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D类音频放大器工作原理图+设计所需组件清单(2023-06-02)
大器原理
你在同相端看到的,有音频输入;在反相端,有高频三角信号。
此时,当输入音频信号的电压大于三角波的电压时,比较器的输出变为高电平,当信号为低电平时,输出为低电平。有了这个设置,我们只是用高频载波......
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花几分钟就搞定D类放大器(原理+电路图)(2024-11-20 12:53:06)
信号。
此时,当输入音频信号的电压大于三角波的电压时,比较器的输出变为高电平,当信号为低电平时,输出为低电平。有了这个设置,我们只是用高频载波信号调制输入音频信号,然后连接到 MOSFET 栅极驱动 IC......
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电驱动系统的传导噪声干扰源抑制(2024-03-07)
能够有效地消除某些频率下的谐波分量。
周期扩频技术中周期函数的选择对于PCFM的扩频效果和谐波抑制能力至关重要。对于周期扩频技术中的载波频率函数,最常用的三个周期函数是锯齿波函数、正弦波函数和三角波函数。其中,谐波......
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电子芯闻早报:联发科发布全球首款10nm移动处理器 小米5s提前曝光(2016-10-20)
最高支持8GB的LPDDR4X运存,支持UFS 2.1储存芯片,双ISP最高支持2800万像素摄像头,3载波聚合、Cat.10LTE、802.11ac WiFi也统统支持。
总之,就目......
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FOC电机算法设计基础知识(2023-08-09)
种周期性的数字信号,由一个固定频率的载波信号和一个可变占空比的调制信号组成。
PWM信号的周期是固定的,由载波信号的频率决定; 而占空比则是可变的,表示......
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SiTime扩频振荡器确保满足辐射标准,加快产品营收(2017-09-21)
荡器面向多种工业和消费类应用而设计,例如IP摄像机、工业电机、多功能打印机、平板电脑、平板显示设备以及需要满足合规标准的其他电子产品。载波频率的EMI削减高达17dB,谐波频率的EMI削减达30dB......
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简述普源信号发生器DG4102的工作原理以及产品特点(2023-02-07)
出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。
信号发生器的作用
信信号调制功能:信号调制是指被调制信号中,幅度、相位或频率变化把低频信息嵌入到高频的载波信号中,得到......
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为什么要使用SVPWM策略?SVPWM调制策略要点讲解(2024-08-19)
流母线的电压利用率高15%,更易于实现数字化。
2.SVPWM的输入输出分别是什么?
输入:
1.旋转坐标系dq轴电压、自然坐标系下的ABC三相电压等等载波信号
2.1输入从何而来
控制......
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干货!PWM控制原理及电路应用详解(2024-12-16 16:47:17)
过程进行讲解。
▍
单相桥式逆变电路
将期望的输出信号作为调制信号,采用等腰三角波或锯齿波作为载波......
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基于AT89C51单片机的双向通信FSK系统设计与实现(2023-04-03)
利用不同频率的正弦波去代表数字信号“0”和“1”。载波的频率随二进制基带信号在f1和f2两个频点间变化。其表达式如式(1)所示,2FSK信号波形如图1所示。
1.2 电磁感应理论
这里的无线通信实际上是一种感应通信,在两......
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电机控制中载波频率设定的五个因素(2023-02-03)
电机控制中载波频率设定的五个因素;电机控制中载波频率是非常重要的因素,其值不能设定太高,同样也不能设定太低,通常载波频率设定与五个因素有关:基波频率、硬件限制、谐波电流、内部软件的实现、功率......
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你知道千兆级LTE吗?厉害着呢……(2016-11-29)
得益于三个关键技术:载波聚合、高阶调制、更高阶的MIMO。
载波聚合——增加信道数量
在无线网络中,提高传输速率最简单的方法之一就是增加传输带宽。每一代移动通信的升级,载波带宽都在持续提升,LTE的一个载波......
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全国首个!华为5.5G新突破:速率最高超4Gbps(2024-01-25 10:54)
全国首个!华为5.5G新突破:速率最高超4Gbps;
“华为中国”官微宣布,近日,山东移动联合华为在青岛城区完成500个三载波聚合站点规模开通,标志着山东移动成为全国首个实现百站三载波......
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全国首个!华为5.5G新突破:速率最高超4Gbps(2024-01-25)
全国首个!华为5.5G新突破:速率最高超4Gbps;1月25日消息,“华为中国”官微宣布,近日,山东移动联合华为在青岛城区完成500个三载波聚合站点规模开通,标志着山东移动成为全国首个实现百站三载波......
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全国首个!华为5.5G新突破:速率最高超4Gbps(2024-01-25)
全国首个!华为5.5G新突破:速率最高超4Gbps;
1月25日消息,“中国”官微宣布,近日,山东移动联合华为在青岛城区完成500个三载波聚合站点规模开通,标志着山东移动成为全国首个实现百站三载波......
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卫星通信能取代5G网络吗?卫星通话和常规通信的差异(2023-01-24)
的卫星通信多采用频分多址技术,不同的地球站占用不同的频率,即采用不同的载波。比较适用于点对点大容量的通信。近年来,时分多址技术也在卫星通信中得到了较多的应用,即多个地球站占用同一频带,但占......
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STM32之红外遥控信号自学习实现(2022-12-14)
自学习就应该是接收到什么就发送什么,不用管内容是什么!
2 硬件实现原理
由上述原理图可知,当IE为高电平时发送红外光,为低电平时不发送红外光。
在NEC协议中,信息传输是基于38K载波,也就是说红外线是以载波......
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基于载波的SVPWM实现方式(2024-08-06)
基于载波的SVPWM实现方式;1,基于载波SVPWM的理解
1.1 理论分析
三相逆变器拓扑结构如下:
Fig1 三相逆变电路
不妨试着用倒推的方法进行理解。已知svpwm的电压利用率可达1。也就......
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华为在山东完成智慧景区三载波聚合试点(2023-12-27)
华为在山东完成智慧景区三载波聚合试点;
12月27日消息,据中国官方公众号介绍,近日,山东移动携手在青岛、威海完成5G-A三载波聚合试点验证。
试点采用2.6GHz+4.9GHz频段三载波......
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基于载波SVPWM与空间矢量SVPWM实现策略的等效推导(2024-08-05)
基于载波SVPWM与空间矢量SVPWM实现策略的等效推导;1.前言:
前面推导出了SVPWM的调制波,调制波与载波比较就是基于载波的SVPWM实现方式。基于载波实现的SVPWM更简单直观一些,因此......
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瑞萨电子推出RA6T2 MCU,适用于变频设备、楼宇自动化和工业驱动应用中的下一代电机控制(2021-12-09)
器使移植现有算法变得更加便捷。该产品还与其它模拟功能配合,提供异常情况下的PWM输出关断安全功能。凭借这些功能,RA6T2单芯片可同时控制多达两个无刷直流(BLDC)电机。
嵌入式硬件加速器包括一个三角......
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瑞萨电子推出RA6T2 MCU,适用于变频设备、楼宇自动化和工业驱动应用中的下一代电机控制(2021-12-09)
器使移植现有算法变得更加便捷。该产品还与其它模拟功能配合,提供异常情况下的PWM输出关断安全功能。凭借这些功能,RA6T2单芯片可同时控制多达两个无刷直流(BLDC)电机。
嵌入式硬件加速器包括一个三角......
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高通和三星实现全球首个在FDD频段运行两路上行载波和四路下行载波并发的5G载波聚合连接(2023-09-08)
高通和三星实现全球首个在FDD频段运行两路上行载波和四路下行载波并发的5G载波聚合连接;高通和三星实现全球首个在FDD频段运行两路上行载波和四路下行载波并发的5G载波聚合连接
要点:
• 骁龙......
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基于STM32的波形发生器设计(2024-01-26)
基于STM32的波形发生器设计;一、项目介绍
信号发生器在生产实践和科技领域中有着广泛的应用,各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦......
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三星推全球首款支持6CA技术的基带芯片:下载峰值1.2Gbps(2017-08-01)
三星推全球首款支持6CA技术的基带芯片:下载峰值1.2Gbps;
来源:内容来自快科技 ,谢谢。
今天,三星宣布推出全球第一款支持6CA(载波聚合)技术的基带芯片,它将......
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SSA5000A 相噪分析功能使用指导(2024-04-01)
将从使用角度简述鼎阳频谱仪的相位噪声分析功能的使用方法。 2 传统相位噪声测量方法 使用频谱仪的频率分析功能是测量相位噪声最传统也是最直接、最广泛使用的方法传统相位噪声测量方法如图
2–1所示。首先测量载波功率(Pc......
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什么叫电力线载波通信 plc电力载波通信和plc控制柜的区别(2024-04-11)
什么叫电力线载波通信 plc电力载波通信和plc控制柜的区别; 什么叫电力线载波通信
电力线载波通信(Power Line Communication,PLC)是一......
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GSP-9330高速频谱分析仪的性能特点及应用(2023-04-06)
读取电表及工业控制装置等等。2FSK分析可以测量的参数包含载波功率, FSK频偏, 载波频率 & 载波频率偏移测量。使用者可以设定判断条件于频偏及载波偏移以快速判断测试结果。
RFID 和光......
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爱立信通过全球首个下行链路6CC数据呼叫进一步提升5G载波聚合速度(2023-08-30 10:05)
爱立信通过全球首个下行链路6CC数据呼叫进一步提升5G载波聚合速度;通过聚合六个分量载波,爱立信在全球首个6CC(分量载波)数据呼叫中创造了5.7 Gbps的下载速度纪录,这将进一步加快5G载波......
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使用示波器FFT功能测量调幅信号的调制深度(2024-06-03)
使用示波器FFT功能测量调幅信号的调制深度;在幅度调制中,调制深度是指调制信号和载波信号的振幅比。借助快速傅里叶变化,调制深度可以通过测量边带幅度和载波幅度来得到。在这篇应用文档中,我们......
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爱立信通过全球首个下行链路6CC数据呼叫进一步提升5G载波聚合速度(2023-08-30)
爱立信通过全球首个下行链路6CC数据呼叫进一步提升5G载波聚合速度;
通过聚合六个分量载波,爱立信在全球首个6CC(分量载波)数据呼叫中创造了5.7 Gbps的下载速度纪录,这将进一步加快5G载波......
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2024 MWC上海,罗德与施瓦茨联合联发科技共同演示Sub-6GHz下行三载波聚合测试(2024-06-28 15:01)
2024 MWC上海,罗德与施瓦茨联合联发科技共同演示Sub-6GHz下行三载波聚合测试;在2024世界移动大会·上海,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和联发科技(MediaTek)合作......
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2024 MWC上海,罗德与施瓦茨联合联发科技共同演示Sub-6GHz下行三载波聚合测试(2024-06-28)
2024 MWC上海,罗德与施瓦茨联合联发科技共同演示Sub-6GHz下行三载波聚合测试;
在2024世界移动大会·上海,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和联发科技(MediaTek......
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2024 MWC上海,罗德与施瓦茨联合联发科技共同演示Sub-6GHz下行三载波聚合测试(2024-06-28)
2024 MWC上海,罗德与施瓦茨联合联发科技共同演示Sub-6GHz下行三载波聚合测试;在2024世界移动大会·上海,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和联发科技(MediaTek)合作......
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使用HRPWM的注意事项(2023-10-20)
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56份。如图中单边向上计数模式下, 开关频率为1MHz,则三角波载波周期为1 us,
计数周期TBPRD等于120。如果想实现10.15%的占空比,则边沿时间的控制应当是 10.15 * 8.3......
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