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ProjExtend
- 中频感应加热以其加热效率高、速度快,可控性好及易于实现机械化、自动化等优点,已在熔炼、铸造、弯管、热锻、焊接和表面热处理等行业得到广泛的应用。 本设计根据设计任务进行了方案设计,设计了相应的硬件电路,研制了20KW中频感应加热电源。 本设计中感应加热电源采用IGBT作为开关器件,可工作在10 Hz~10 kHz频段。它由整流器、滤波器、和逆变器组成。整流器采用不可控三相全桥式整流电路。滤波器采用两个电解电容和一个电感组成Ⅱ型滤波器滤波和无源功率因数校正。逆变器主要由PWM控制器SG352
SPWM_ASM
- 本例载波频率为20KHz,或载波周期为50μs。DSP晶振10MHz,内部4倍频,时钟频率为40MHz,计数周期为25ns。假设调制波频率由外部输入(1~50Hz),并转换成合适的格式(本例为Q4格式)。调制系数M为0~0.9。死区时间1.6μs。最小删除脉宽3μs。 主程序的工作是根据输入的调制波频率计算N、2N和M值。
ev_pwm DSP2812的时间管理器EVA和EVB
- DSP2812的时间管理器EVA和EVB,该程序可实现输出不同占空比和带有死区控制,适用于IGBT全桥驱动-DSP2812 time manager EVA and EVB, the program can achieve output of different than empty and with dead zone control, apply to the whole bridge IGBT drive
PWM_4
- 死区时间型PWM在stm32上的实现-PWM dead time based on the realization of the stm32
pwm
- pwm的占空比和死区时间可调的Verilog HDL程序设计和测试-duty cycle of pwm and adjustable dead time of the Verilog HDL design and testing procedures
PWM_deadtime
- 利用HDL语言编写的PWM死区时间的实现,已经通过本人仿真验证,对于电力电子行业的研发人员有帮助-Using HDL languages implementation of PWM dead time has passed my simulation, for the power electronics industry, R & D staff to help
deadtime1
- 用saber软件仿真的晶闸管死区时间,希望有帮助-Software simulation of the thyristor by saber dead time, hope to help
epwm_deadband
- TI c2000系列 DSP ,epwm模块死区时间设置例程-TI c2000 series DSP, epwm_deadband code
kaihuan
- 利用DSP控制器,给定两个电压,实现SVPWM控制。这个程式我已经做过实验很有用的。里面有死区时间设置!-The use of DSP controllers, given the two voltages, the realization of SVPWM control. I have made this program very useful experiment. There are dead-time settings!
l
- 插入死区时间为10.4us的PWM9/10- Dead-time insertion of 10.4us of PWM9/10
C8051F060_PWM
- 基于C8051F060的PWM产生程序。 采用软件定时器完成,使用普通口线输出,输出为推挽输出,上升沿和下降沿陡峭并存在过充。提供PWM波频率调整、占空比调整、双路输出PWM波死区时间调整功能。-The PWM generation process based on the C8051F060. Completed using the software timer, use the normal port line output, the output of push-pull output
C8051F060_PWM_long
- 基于C8051F060单片机的PWM波形产生程序。 采用长整型计算,使用C8051F060内部的捕捉比较单元实现、使用专门的捕捉比较单元输出脚输出。 提供PWM波形频率、PWM波形占空比、双路PWM波形死区时间控制等功能。-Based on C8051F060 MCU PWM waveform generation process. Use of long integer calculations, use the C8051F060 to achieve within the capt
deadtime
- ,通过对87C196MC单 片机及波形发生器(WFG)的深入研究分析,提出 了一种通过调整死区时间生成DC/DC变换器 PWM控制脉冲的新方法。该-Through 87C196MC SCM and Waveform Generator (WFG) in-depth analysis, a dead time generated by adjusting the DC/DC converter PWM control pulse of the new method. That
PWM_DblEdg
- MCPWM 含有 3 个独立的通道,每个通道包括: 1 个32 位定时器/计数器(TC); 1 个32 位界限寄存器(LIM); 1 个32 匹配寄存器(MAT); 1 个10 位死区时间寄存器(DT)和相应的 10 位死区时间计数器; 1 个32 位捕获寄存器; 2 个极性相反的已调整的输出(MCOA 和 MCOB); 1 个
MC_PWM
- 交流电机的驱动。MC-PWM的应用。 MCPWM 含有 3 个独立的通道,每个通道包括: 1 个32 位定时器/计数器(TC); 1 个32 位界限寄存器(LIM); 1 个32 匹配寄存器(MAT); 1 个10 位死区时间寄存器(DT)和相应的 10 位死区时间计数器; 1 个32 位捕获寄存器; 2 个极性相反的已调整的输出(MCOA 和 M
03_EvPwm01
- EVA的通用定时器T1和T2运行在连续增计数模式,EVB的通用定时器T3和T4运行 * 在连续增/减计数模式,各全比较单元输出的PWM波形具有死区,死区时间为 * 4.27us。-EVA timers T1 and T2 General run in a continuous increase in counting mode, EVB timers T3 and T4 general run* in a row up/down counting mode, each full comp
04_EvPWM02
- EVA下面的通用定时器T1工作于连续增/减计数模式,产生对称的PWM波形。通过 * T1的周期中断来计时,每隔1s钟改变1次占空比。死区时间为4.27us。-EVA the following general-purpose timer T1 operates in continuous up/down counting mode, resulting in symmetric PWM waveform. By* T1 interrupt the cycle time, clock chan
STM32-M0-PWM互补输出和死区插入
- 利用STM32F031单片机产生六路相同频率具有死区时间的PWM,本程序可以用来做BLDC的参考(The use of STM32F031 microcontroller produces six same frequency, with dead time PWM, this procedure can be used to do BLDC reference)
untitled3
- 研究死区时间对三相SPWM逆变器影响的模型。(The model of the influence of dead time on the three-phase SPWM inverter is studied.)
deadtime compensation
- 死区补偿的说明,以及基于simulink的补偿仿真(dead time compensation)