基于DSP的直流端可升降压的逆变控制器设计

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随着现代科技的进步,逆变电源在日常生活中的应用越来越广泛,新能源的出现,使得逆变器的应用得到飞速的发展,逆变电源作为其中的重要组成部分,将新能源发电产生的不稳定直流电能转换成一定频率,幅值的交流电能,.以提供给用电设备使用,因此对逆变电源的各方面性能也提出了更高的要求,同时对逆变控制器的控制精度要求越来越高。随着高性能DSP控制器的出现,逆变电源的全数字化控制成为现实。数字控制系统具有集成度高、抗干扰能力强、可实现先进的控制算法和便于实时控制等优点。采用DSP作为逆变器的控制核心,可以用软件很容易地
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钨青铜型铁电体由于具有优良的电学性质、电光性质、非线性光学性质、以及变晶相界等特性,同时比较容易获得优质且大尺寸的晶体材料,因此被广泛应用于联想存储记忆、激光倍频、电光调制、超导湿度传感器、光学信息处理和固体燃料等领域。其中,填满型钨青铜结构的Sr2NaNb5O15基化合物具有优异的电光、介电、铁电和光折射性能,是无铅铁电领域具有研究潜力的材料之一。但铌酸锶钠陶瓷材料存在着烧结温度过高、压电和介电
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