1,转速51500转spwm波输出频率范围是多少

要看电机的极对数。计算方法:n=60f/2p。例如对于2极对数电机,5转对应1/6Hz,1500转对应50Hz

转速51500转spwm波输出频率范围是多少

2,SPWM中基波与载波的调制度随着基波频率增加调制度也增加应该怎样实现

增加调制比只要等比例增加各个PWM周期里的占空比即可,比如 PWM周期是5000 那么10%时对应正弦表最大时置比较值500,90%时对应正弦表最大时置比较值4500,与基波频率无关当然基波频率会决定PWM周期的值

SPWM中基波与载波的调制度随着基波频率增加调制度也增加应该怎样实现

3,正弦脉宽调制SPWM技术运用于电压逆变电路通过改变 的

是调制波 但是你说的调制波频率400Khz 不符合实际,应该是载波的频率的 ,调制波频率就是你想输出频率,别弄反了

正弦脉宽调制SPWM技术运用于电压逆变电路通过改变 的

4,SPWM逆变电路中载波比一般设多少

  一般载波电路及三角波频率5k到15khz之间,如果工频50hz,在波比就是三角波频率除以调制波频率,调制波一般就是所需要的波形。  逆变电路是与整流电路(Rectifier)相对应,把直流电变成交流电称为逆变。逆变电路可用于构成各种交流电源,在工业中得到广泛应用。

5,SPWM逆变电路中载波比一般设多少

一般载波电路及三角波频率5k到15khz之间 在波比就是三角波频率除以调制波频率 调制波一般就是所需要的波形,如果工频50hz
载波频率400hz除以调制波50hz就是脉冲数,即8个。

6,在正弦脉宽调制技术SPWM中常以等腰三角波作为载波且载波的频率比调

SPWM技术是以载波与调制波的比较来产生PWM波。考虑到正弦波的对称性,一般以等腰三角波作为载波波形。根据采样定率,采样频率至少要达到载波频率的10倍以上,而且越高越好。随着电力电子器件的发展,SPWM技术已经可以实现高频率的采样波(通常为10KHz),而调制波一般在50~400Hz左右,可以说载波的频率比调制波的频率高了不少。因此题中所述的,完全正确

7,如何测量变频器输出SPWM波的基波频率

SPWM信号是系列的方波,用示波器是测量的频率是脉冲频率,也就是开关频率或载波频率。测量基波频率的话,大致有两种方法:1、高速采样SPWM信号,进行傅里叶变换,可以获取基波频率。2、采用低通滤波器滤除高次谐波,剩下基波(正弦波或近似正弦波),再通过整形放大电路变为方波脉冲,就可以很方便的测量了。低通滤波器的截止频率可以选在基波频率附近。

8,spwm逆变电路中载波一般是多少

看器件要求,5K-20K,频率越高,越没有高频声
一般载波电路及三角波频率5k到15khz之间,如果工频50hz,在波比就是三角波频率除以调制波频率,调制波一般就是所需要的波形。 逆变电路是与整流电路(rectifier)相对应,把直流电变成交流电称为逆变。逆变电路可用于构成各种交流电源,在工业中得到广泛应用。

9,在正弦脉宽调制技术SPWM中常以等腰三角波作为载波且载波

SPWM技术是以载波与调制波的比较来产生PWM波。考虑到正弦波的对称性,一般以等腰三角波作为载波波形。根据采样定率,采样频率至少要达到载波频率的10倍以上,而且越高越好。随着电力电子器件的发展,SPWM技术已经可以实现高频率的采样波(通常为10KHz),而调制波一般在50~400Hz左右,可以说载波的频率比调制波的频率高了不少。因此题中所述的,完全正确
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率排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。它广泛地用于直流交流逆变器等,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。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。广泛地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。

10,请教单片机SPWM信号的计算方法

先由SPWM 波的大周期T,然后根据PWM方波的的周期t,n=T/t是一个大周期内含有多少 个小周期,然后逐个求出这n个值对应的正弦量m=sin(360×ni/n)(此处有负值要处理),PWM方波的占空比即为m*256,将其存于表格中,然后用另一定时器定时t,时间一到,就从这个表格里取值,更新占空比控制寄存器CCAP1L CCAP1H当然,如果一个大周期内含有很多小周期时,每个小周期都更新占空比没有必要例如,大周期是20ms(50hz),小周期100us(10khz),一个大周期内含有200 个小周期,我们不必一个大周期内更新200次,我们更新30 次以上波形已接近你想要的正弦波了
选择stc的单片机,pca功能应该能够实现,也是用完全兼容51,比51的功能更多一些。 单片机,全称单片微型计算机(英语:single-chip microcomputer),又称微控制器(microcontroller),是把中央处理器、存储器、定时/计数器(timer/counter)、各种输入输出接口等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。与应用在个人电脑中的通用型微处理器相比,它更强调自供应(不用外接硬件)和节约成本。它的最大优点是体积小,可放在仪表内部,但存储量小,输入输出接口简单,功能较低。由于其发展非常迅速,旧的单片机的定义已不能满足,所以在很多应用场合被称为范围更广的微控制器;从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的32位300m的高速单片机。

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