变频器的pwm控制的基础原理

2016-10-26  来自: 亚博娱乐国际网页版 浏览次数:1078

变频器的pwm控制的基础原理


在采样控制理论中,有一个重要的结论:即冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上,窄脉冲的影响基本上是相同的。窄脉冲的面积。这里提到的结果基本上是一样的,是环节的输出响应波形基本相同。如果输出波形与傅里叶变换分析,那么他们的低频特征非常接近,只在高频部分略有不同。它们被添加到相同的链接相同的惯性,输出响应基本上是相同的,窄脉冲,输出差异较小。


上述结论是PWM控制的重要理论基础。分析如何使用一系列恒定振幅和脉冲宽度代替正弦波。


把正弦半波波形n等份,可以把半正弦波脉冲波形相互连接,脉冲宽度等于,等于π/ n,但振幅范围内,脉冲顶部并不是线性的,但每个脉冲幅度正弦变化的曲线。如果脉冲序列相同数量的幅度和宽度的矩形脉冲序列而不是中期的矩形脉冲和相应的正弦等分的点重合,矩形脉冲和相应的区域(正弦脉冲)的一部分得到相等的脉冲序列,这是PWM波形。可以看出,每个脉冲的宽度按正弦规律变化。根据同样的原理,变频器PWM波和正弦波是等价的。负一半的正弦波,您还可以使用相同的方法等到PWM波形。喜欢这种脉冲宽度按正弦规律变化,但和正弦波等效PWM波的形状,也叫做SPWM波形。


在PWM波形中,每个脉冲的振幅是平等的,当等效输出正弦波的振幅变化,脉冲宽度可以改变根据相同的比例系数。因此,交-直-交型变频器中,整流电路采用不可控的二极管电路即可,变频器中的PWM逆变电路输出的脉冲电压就是直流侧电压的幅值。


根据上述原理,脉冲宽度和间隔的PWM波形的脉冲宽度和间隔可以计算后的脉冲数字正弦波频率、振幅和周期的一半。根据计算结果,控制电路的开关设备可以关掉,并可获得所需的PWM波形。然而,这个计算非常复杂,正弦波频率和振幅变化,结果将会改变,更实际的使用的调制方法,即所需的波形调制信号,接收到的信号调制为载体,被调制的载波PWM波形所期望的。一般用等腰三角波作为载波,因为等腰三角波的宽度和高度是线性的和对称的,当它与任何调制信号波变化平稳的十字路口时,如果开关电路控制十字路口的时间,你可以得到宽脉冲信号的振幅成正比。这是符合要求的PWM控制。当调制信号波是一个正弦波,波形的SPWM波形,这是使用广泛的,这一章描述了PWM控制主要是指的SPWM控制。当调制信号不是正弦波,还可以获得与调制信号相当于PWM波形。


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