【摘 要】
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SPWM的产生和控制方法是逆变器的核心技术之一.理论上,以模拟电路按照自然采样来实现SPWM波形的方法具有最接近理想自然采样法调制效果的优点.但是模拟电路本身具有难以克服
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SPWM的产生和控制方法是逆变器的核心技术之一.理论上,以模拟电路按照自然采样来实现SPWM波形的方法具有最接近理想自然采样法调制效果的优点.但是模拟电路本身具有难以克服的各种缺点,目前已在低载频SPWM逆变器中很少应用.在实际应用场合中,SPWM波形生成方法均采用基于微处理器串行程序流的实现方法.在一些特殊的应用领域,所期望的SPWM逆变器的开关频率和调制精度不断提高,特别是对于那些采用目前快速发展并将被广泛应用的SPWM多重化技术(MSPWM)的逆变器,使得即便是采用数字信号处理器(DSP),基于串行程序流所实现的SPWM很难同时满足速度和精度的要求.对于现代电力电子技术中的SPWM技术,目前急需一种全新的并能被广泛应用的SPWM实现方法,它即具有数字电路稳定可靠无漂移等优点,同时具有比较理想的自然采样法调制效果.该文提出了一种新的SPWM实现方法,即基于可编程超大规模集成电路技术的SPWM数字化自然采样法.该方法通过软件编程用并行硬件电路来实现SPWM自然采样法的调制效果.文中对数字化处理而导致的脉冲误差和脉冲竞争进行了理论分析,并提出了优化数字化自然采样法调制效果的方法.最后,通过仿真和实验验证了该文分析过程的正确性以及该方法的优越性和可行性.
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