Генерация ШИМ в MATLAB Simulink | SPWM и управление коэффициентом заполнения | Синусоидальная шир...

12+
12+

10 часов назад

ПожаловатьсяНарушение авторских прав
12+
12+

10 часов назад

ПожаловатьсяНарушение авторских прав
12+
12+

10 часов назад

Генерация ШИМ в MATLAB Simulink | SPWM и управление коэффициентом заполнения | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция ============================================================= Как генерировать ШИМ в MATLAB Simulink с помощью простых и практичных блоков. Модель демонстрирует генерацию синусоидальной ШИМ, создание треугольной несущей волны, генерацию импульсов на основе операторов соотношения и управление ШИМ для DC-DC преобразователей и полномостовых инверторов. Учебное пособие начинается с пустой модели Simulink и показывает, как использовать блоки «Повторяющаяся последовательность», «Синусоидальная волна», «Усиление», «Элемент НЕ», «Мультиплексор» и «Осциллограф» для наблюдения за формами сигналов и генерации переключающих импульсов. Этот учебный материал по ШИМ в MATLAB Simulink полезен для понимания основного принципа работы широтно-импульсной модуляции, где ширина импульса изменяется в зависимости от сравнения опорного синусоидального сигнала и несущего треугольного сигнала. В видео также объясняется, как генерировать комплементарные ШИМ-импульсы для инверторных приложений и как устанавливать ШИМ с использованием постоянного коэффициента заполнения для управления преобразователем. Также подробно рассматриваются параметры моделирования, такие как шаг, частота сигнала и время моделирования. Параметры моделирования модели Метод ШИМ: Генерация ШИМ на основе компаратора Опорный сигнал: Синусоидальная форма волны Опорная частота: 2 Гц Угловая частота: 2π Несущий сигнал: Треугольная форма волны с использованием блока повторяющейся последовательности Амплитуда несущей: от -1 до 1 для генерации SPWM Время несущей: 0, 0,02, 0,04 с Выходные значения несущей: -1, 1, -1 Частота несущей: 25 Гц Блок компаратора: Оператор сравнения Дополнительный блок для противоположного импульса: Блок усиления с -1 Генерация комплементарного импульса: Логический элемент НЕ Входной коэффициент заполнения для DC-DC ШИМ: Блок константы Примеры коэффициентов заполнения: 0,1, 0,5, 0,9 Максимальный шаг: 1e-5 Шаг моделирования: 2e-5 Общее время моделирования: 1 с Используемые осциллографы: Два Блоки осциллографа для мониторинга формы сигнала Блок мультиплексирования: используется для объединения синусоидальных и треугольных сигналов для отображения Ключевые моменты Создание синусоидальной ШИМ в MATLAB Simulink Использование блока повторяющейся последовательности для генерации треугольной несущей волны Сравнение синусоидальной и треугольной волн с использованием оператора сравнения Понимание того, как ширина импульса ШИМ изменяется в зависимости от точек пересечения формы сигнала Генерация двух импульсов, сдвинутых на 180°, для переключения инвертора Использование блока усиления для инвертирования синусоидального опорного сигнала Использование логических элементов НЕ для генерации комплементарных импульсов Реализация ШИМ с фиксированным коэффициентом заполнения для применения в DC-DC преобразователях Демонстрация того, как коэффициенты заполнения 0,1, 0,5 и 0,9 влияют на ширину импульса Важность шага моделирования и масштабирования осциллографа для корректного наблюдения формы сигнала WhatsApp: https://wa.me/917904458501 WhatsApp: https://wa.me/918838943991 Адрес электронной почты: support@lmssolution.net https://www.lmssolution.net.in/contact #matlabproject #projecteee #imageprocessing eee projects project eee matlab projects phd projects matlab eee projects

Название:

Генерация ШИМ в MATLAB Simulink | SPWM и управление коэффициентом заполнения | Синусоидальная шир...

Категория:

Разное