您现在的位置:首页 > 基础知识基础知识

FPGA控制的智能化节能设备

发布时间:2017-03-26 13:36:37  来源:大电流电感厂家   查看:

1 前言
据了解,我国照明用电约占社会总用电量的 12%,而城市公共照明则在我国照明耗电中约占 30%,每年达到 439亿度左右。以平均电价 0.65元/度计算,每年开支高达 285亿元[1]。调查显差模电感示:城市道路的人流量和车流量会随着时间而逐渐地降低,而 12点过后则会显著降低--与之相随的是对光照要求和实际用电需求的降低。而且,一些路灯照明系统在夜晚用电低谷时段,由于供电电压的升高,消耗的功率更高。这种模式的路灯照明系统每年无谓的消耗了巨额电量,给原已紧张的能源局势雪上加霜,造成了巨大的浪费。
根据人体视觉对光线适应的理论,人眼对光线的感觉和光线成对数关系,即光照降低 10%,而人的视觉仅降低 1%,因此适当降低光照可以节能而并不影响人的视觉 [2]。本文利用 FPGA[3]芯片设计了一个 SPWM波生成器驱动 IGBT逆变器的电源,具有自大功率电感动降压功能,可以一个较小值缓慢降低,到夜间 12点后以最小工作电压工作以降低功耗。它具有频谱纯度高,精度高,全数字化,可以实现以数字为基础的程控化、智能化,不仅性能指标有了质的飞跃,功能也更为强劲,操作更加简便。

2 电源控制器的原理
2.1 DDS 的工作原理及其特点基本 DDS的结构框图 [4]如图 1所示。主要由相位累加器、相位调制器、 ROM查找表、 D/A以及低通滤波器组小型固定电感器成。频率字和相位字分别控制输出信号的频率和相位。DDS的核心是 N位的相位累加器。在时钟脉冲控制下,相位累加器不断对频率控制字 K进行累加,将累加器的输出作为读波形存储器 RO电感器生产M的地址,读出波形数据,然后再进行调幅、数模转换、滤波从而得到光滑的
波形信号。在整个过程中相位累加器进行的是线性累加,当累加满时便产生溢出,一个周期完成。相位累加器这个产生溢出的频率就是 DDS的输出频率。设频率控制字为 K,相位累




2.2 SPWM基本原理
SPWM调制的基本思想是使输出的脉冲宽度按正弦规律变化,可以有效地抑制输出电压中的低次谐波分量,使输出波形为含有高频调制信号的近似正弦的交变电压。实现 SPWM调制的方法很多,采样型 SPWM法是其中一种较常用的方法,它分自然采样法、规则采样法,而规则采样法中又有对称规则采样法与不对称规则采样法。本系统中 ,实际的参考正弦信号是由 DDS产生的数字式正弦信号,因此,在 SPWM产生电路中,实际用作参考信号的是有台阶的正弦信号,如图 2所示。数字正弦波信号的频率和幅度分辨率精确可调,数字三角波信号发生器产生幅值不变的三角波 (称为载波 ) 信号,将它们进行比较,由两者的交点来确定 SPWM波形的高低电平。分析表明,不对称规则采样所形成的阶梯波比对称规则采样时更接近于正弦波,这种方法也更适合于数字方法实现,所以本系统采用的是不对称规则采样的方法。


3 控贴片电感器制器的组成结构图 3所示的是 SPWM控制系统的结构图。它主要由 DDS模块、三角波产生模块,幅度调节模块、比较器、死区控制模块等组成。


3.1 内部整体介绍
以 A相为例, DDS模块产生的正弦波信号通过调幅模块进行幅度调整,实现输出波形幅度符合系统要求。此正弦波信号与三角波计数器产生的三角波信号相比较产生一组脉宽不等的方波信号加至死区控制模块。死区控制模块将脉宽波分为正负相对的两组信号,并且两组信号间具有死区时间,这就是所要求的 SPWM波形,将它加到 IGBT逆变电路中就可以进行相应的功率调整了。通过改变正弦波的幅度而改变 SPWM波的脉宽比例,实现所要求的电压调整。 平面变压器厂家 | 平面电感厂家

[DCDC]关于将12V转成9V输出我的12V是从开关电源接出,想通过LM7809转化为9V给集成运放OPA227供电,但是我在multisim仿真中碰到点问题。 在图一当中,我没有在导线6与地之间加电阻,通过万用表发现LM7809输出的是9.392V.    而在图二当中,我在导线6与地之间加了个1.2K的电阻R1之后,LM7809输出就正常些了为9.003V.我还发现当我改变R1的值时,LM7809输出的值也会发

大规模RF集成可减少手机线路板面积和功耗如今的无线设备中,线路板上一半以上的元件都是模拟RF器件,因此要缩小线路板面积和功耗一个有效方法就是进行更大规模RF集成,并向系统级芯片方向发展。本文介绍RF集成发展现状,并对其中一些问题提出应对方法

书写式LED点阵显示屏的设计 摘要:本文设计了一套成本低廉,通过书写笔可以轻松、简便地输入信息并显示的装置,以单片机为微控制器,以32 32点阵LED组成显示模块,结合行、列扫描驱动逻辑电路,编写程序控制所有LED点工作在扫描微

CopyRight2014
大电流电感 | 大功率电感 | 扁平线圈电感 注塑加工厂