





针对基于DC-AC可编程交流电源频率与相位调节分辨率较低、高次谐波叠加困难、输出波形畸变等问题,提出了应用处理器STM32F103ZET6内置的两路12 bitDAC来拟合波形作输出的方案。CPU计算出所需的波形点,经DAC拟合输出、功率放大、滤波、变压器运放等环节处理并结合反馈信号应用数字PID算法,使终输出信号快速且稳定地达到预设值。经测试,应用此方案设计的可编程交流电源,其频率与相位的分辨率显著提高,方便叠加各次谐波,300Hz航空航天宽频电源,且输出波形质量明显得到改善。
变频电源和变频器的区别
变频电源和变频器的区别浅谈
工作原理对比:
变频电源:是将市电中的交流电经过“整流一逆变”变换,可输出纯净的正弦波,具有频率稳定、电压稳定、滤除市电杂波等优点,并在行业内得到了广泛应用。
变频电源不仅能模拟输出不同国家的电网指标,而且也为出口电器厂商在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真的、高稳定的电压和频率的正弦波电源输出,是非常接近于理想的交流电源。
变频器:则是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器的标准名称应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,航空航天宽频电源,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。

单相桥式整流电路是基本的将交流转换为直流的电路,航空航天宽频电源定制,在分析整流电路工作原理时,整流电路中的二极管具有单向导电性。当正半周时,航空航天宽频电源定做,二极管D1、D3导通,在负载电阻上得到正弦波的正半周。当负半周时,二极管D2、D4导通,在负载电阻上得到正弦波的负半周。在负载电阻上正、负半周经过合成,得到的是同一个方向的单向脉动电压。
日常生活中,我们常见手机充电器、电脑电源等电子设备插头插入插座瞬间,插座内部出现电火花,甚至还能听到一声“啪”。产生以上现象主要原因是电子设备启动浪涌电流过大。较大的启动浪涌电流,容易损坏电子设备的器件(如整流桥、继电器),也可能干扰到周围电子设备正常工作,甚至会导致电网线路跳闸断电。有效控制电子设备启动浪涌电流不仅有利于提高电子设备使用寿命,而且能降低对周围的电子设备干扰影响,量测和改善电子设备启动浪涌电流是电子设备研发和验证过程中不可或缺的环节。

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