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本文利用SCI串行通讯接口实现DSP控制器与PC机的通信连接;电机控制系统中还必须有数码显示驱动电路,以便于现场控制人员及时了解电机当前的转速等信息,因此利用SPI同步串行口来实现DSP与外围设备之间的通信就很有必要。分析了数字信号处理芯片TMS320LF2407A DSP的串行外设接口SPI,及串行通信接口SCI模块。
本系统拟计划采用DSP控制步进电机推动轻装置移动实现测量装置的精准定位。系统拟采用的主控制器为DSP28335,被控对象为最小步进角为1.8°的42步进电机,采用DSP输出PWM脉冲波通过电机驱动器摔制电机的运行。系统根据具体控制要求改变对PWM参数的设置,并通过相关的算法对过程参数进行修正以完成系统目的。
随着信息处理技术的不断发展,尤其是计算机的广泛应用和Internet的迅猛发展,供电系统的可靠性要求越来越高,因此对不间断电源(UPS)技术指标的要求也越来越高。UPS的核心部分是一个恒频恒压逆变器,由于传统模拟控制需要使用大量的分立元器件,老化和温漂严重影响了系统的长期稳定性。基于DSP的数字控制技术能大大改善产品的一致性,同时增加了控制的柔性,提高了整个系统的稳定性和可靠性[1]。本文主要提出
随着数字处理系统应用的快速发展,许多设备,如报警系统,健康护理设备和安全照明设备等对高品质不间断电源的需求也就随之增加。而且随着高频静态功率变换器的广泛使用,包括临界载荷在内的许多电力负载都成为了非线性的,并将产生谐波。因此,必须应用附加谐波滤波技术来保证UPS逆变器有高品质的正弦输出电压。
本文介绍了一种基于电压矢量图计算的倍频式电压型单相并网逆变器,通过DSP控制系统实现了间接电流控制,保证了单位功率因数。具有控制简单,稳定性好,电网谐波污染小等优点,特别适用于中小功率的分布式并网发电的应用场合。
采用TMS320F28035 DSP控制系统实现最大功率点追踪,对最大功率追踪控制中DC-DC转换电路的控制方法和原理进行了分析。采用升压式DC-DC转换电路来实现最大功率点,该方法电路简单,控制方法灵活。
介绍了一种利用双口RAM实现DSP与单片机高速数据通信的方法,给出了它们之间的接口电路以及软件实现方案。
一款专为省电和省水洗衣机设计的无刷直流马达控制电路如图1所示。这个控制电路以一颗DSP控制器为核心,不仅能控制主要驱动马达的操作,还有充裕的效能管理,可辅助水泵和螺线管等组件,以便提供水量和洗衣精剂量控
双脉宽调制(PWM)器DSP产生两个正弦波形,其频率和幅度均由DSP控制。正弦波通过H桥施加于电机绕组。为了平稳工作两个绕组电压必须是正弦积分关系。每个PWM时钟由九位数确定(一位符号位和八位数字位)。
马达控制设计人员近来在家用电器产品与伺服驱动器等各种应用中的发展都遇到了障碍,必须在控制器性能或昂贵的价格之间进行选择。大多数马达控制应用本身成本较低。获得市场接受的必需条件之一就是产品价格要有吸引力,这就意味着必须选择能够实现工作目的的、从事其他作用有限的最廉价控制器。