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相似文献
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1.
基于DSP控制的电力系统有源滤波器硬件设计研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
探讨了DSP控制的有源电力滤波器硬件设计,以DSP芯片TMS320LF2407为主要核心控制芯片,配合采样周期信号发生电路以及A/D、D/A等辅助外围电路设计了有源电力滤波器的控制系统;给出了主逆变电路的实现方案;对设计出的样机进行了实验,实验结果表明:补偿电流几乎实时跟踪谐波电流,系统的补偿速度和精度大大提高,体现了数字控制系统的优势,同时,随着采样周期的减小,补偿效果会更加明显.本文提出的以TMS320LF2407为核心的有源电力滤波器在技术上是可行的.  相似文献   

2.
针对电压源型有源电力滤波器提出了一种简单的控制方法.该控制方法利用d_q变换将三相交流系统变换到旋转的正交坐标系,在此坐标系下利用PI调节器控制有源电力滤波器的补偿电流,使其跟踪其参考电流.文中给出了理论分析和实验装置设计,并基于DSP2407设计制作了一套三相三线制并联有源滤波器的实验装置.讨论了并联型有源电力滤波器的主要硬件结构和软件设计流程,阐述了新型数字处理技术芯片TMS320LF2407的功能.仿真和实验结果验证了所提出控制方法的可行性和有效性.  相似文献   

3.
研究有源电力滤波器以补偿电力电子装置所引起的无功和谐波污染已成为电力电子应用技术中的一个重大研究课题 .以实现负载谐波电流抑制和无功功率补偿为系统总体控制目标 ,在有源电力滤波器中建立以DSP芯片TMS32 0F2 4 0为核心的高速数字信号处理控制平台 ,设计并联型有源电力滤波器的系统控制电路 ,给出系统控制结构软件框图  相似文献   

4.
应用TI公司的TMS320F2812DSP作为核心处理器搭建了一台100kV·A三相三线制并联型有源电力滤波器(Active power filter,APF)的实验样机,并进行了相关实验.首先介绍了样机的总体结构,然后对谐波检测各部分的硬件设计进行了阐述,对主电路开关器件和直流电容的参数进行了选择,设计了死区和驱动保护电路,最后对有源电力滤波器实验样机的实验结果进行了分析.实验结果证明,所设计的样机对各次谐波均有良好的补偿效果,电流谐波含量降到了13%~15%.  相似文献   

5.
介绍了一种采用基于TMS320F240DSP控制的数字化电源的构成和原理,系统包括模块化的开关电源,DSP控制电路,信号采集和放大电路,保护电路等部分,结合软件设计,可实现半导体激光器的可靠运行和工作电流的稳定准确输出.  相似文献   

6.
介绍了一种基于DSP实现FIR滤波器的设计方法。首先利用Matlab工具箱FDATool设计符合性能指标的低通滤波器,并提取单位冲激响应系数,然后采用循环缓冲区和双操作数间接寻址方式在TMS320C5416 DSP芯片上实现三个不同频率正弦波信号的低通滤波。实验结果表明,该滤波器基本满足预期性能指标要求。  相似文献   

7.
单周控制有源电力滤波器无需检测和计算负载的谐波和无功电流,具有控制简单、可靠、动态性能好、控制精度高等优点.经典单周控制方法多基于分立器件.以DSP为核心控制器,设计了单周控制三相并联型有源电力滤波器控制系统,并制作了实验装置,进行了实验研究.实验结果证明了该方法的正确性和可行性.  相似文献   

8.
针对当前控制方法在对谐振注入式有源滤波器进行控制时,滤波器控制功率与实际需求功率相差较大的问题,提出了基于DSP的谐振注入式有源滤波器数字双环控制方法。采用基波分压或电流旁路方式,连接基波谐振支路,通过逆变器调节实现控制,运用扰动法跟踪谐振注入式有源滤波器最大功率点,根据YI数字编程软件量化、编码离散信号转化为数字信号,基于DSP技术采集和处理数字信号,通过关联谐振滤波器与数字锁相环输出的电网实际角频率,更新控制极点的数值,实现谐振注入式有源滤波器数字双环控制。实验结果表明,该控制方法的滤波器控制功率与实际需求功率相差较小,能够有效降低控制误差。  相似文献   

9.
交流注入法是蓄电池内阻在线检测中常用的一种方法,有效抑制噪声提取有用信号是实现该方法的关键技术.提出了一种以FIR数字滤波器实现有用信号提取的方案,并介绍了以MATLAB进行滤波器设计、仿真和以TMS320F2812型DSP实现数字滤波的方法.  相似文献   

10.
介绍了一种基于TMS320VC5416的加速度信号采集与处理系统设计方法.该系统采用AD73360作为数据采集前端,通过DSP的McBSP和AD73360级联,可实现多路模拟加速度信号的实时采集和处理.  相似文献   

11.
随着电子技术的不断发展,运用一个DSP芯片外加一个通用微处理器或多个DSP芯片协同工作来实现信号处理已成为一种趋势。提出一种以TMS320F2812和TMS320VC5402为核心的双DSP芯片并行处理系统,并基于该系统进行电力系统谐波分析仪的设计。  相似文献   

12.
基于DSP的语音信号自适应滤波系统的设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
传统的自适应滤波噪声抵消法一般均采用双声道系统,其结构十分复杂,针对这个缺点,提出选取原始输入的延时信号作为参考噪声输入,设计一种利用DSP处理器对语音信号进行自适应滤波的的单声道系统.该系统利用音频芯片TLV320AIC23和TMS320VC5509 DSP共同搭建,实现了语音信号的采集、传输及噪声信号的自适应滤波处...  相似文献   

13.
基于TMS320VC5410的双路声信号数据采集系统的设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
提出了一种基于T I公司定点DSP处理器TM S320VC 5410和A/D转换芯片TLC 320AD 50C的双路声信号数据采集系统.介绍了系统的设计方案,重点讨论了TM S320VC 5410最小系统以及TM S320VC 5410和两片TLC 320AD 50C硬件接口电路设计,简要介绍了系统软件的设计方法.系统能够满足对声信号数据采集实时性和灵活性的要求.  相似文献   

14.
介绍了高性能定点DSP芯片TMS320VC5416和CAN控制器SJA1000的主要特点,设计了 基于DSP芯片TMS320VC5416与SJ1000的接口电路及软件编程.充分体现CAN控制器的地址和数据线时分复用的特点,解决了它与DSP的地址线和数据线分离之间所存在的问题.  相似文献   

15.
TMS320VC5409与串口TLV2548 A/D转换器的接口设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据高速定点DSP芯片TMS320VC5409的特点,提出使用串行A/D转换器TLV2548作为DSP系统模拟量输入部分,解决了以往基于并行数据传输的A/D转换器不能与高速DSP进行很好配合的问题.介绍了TMS320VC5409DSP的多通道缓冲串口McBSP与串口A/D转换器TLV2548的接口设计,详细阐述了两者的硬件接口和软件实现.其结构清晰、性能高效,完全可以适用于控制系统、数字信号处理等场合.  相似文献   

16.
TMS320C40实现图象高速采集与处理系统   总被引:15,自引:9,他引:6  
利用高帧频 CCD图象传感和高速 DSP(TMS3 2 0 C40 ) ,设计出先进的动态图象高速采集和 RS- 4 2 2 A数据传输系统 ,将光学图象转化为便于计算机处理的数字化图象。以高速 DSP及快速存储器为核心设计并实现高速图象的数字缓冲接口系统 ,与 PC主机构成双机系统 ,并采用 DMA数据通信方式 ,以提高数据的传输速度 ,使采集系统主机能正确接收和处理图象数字信号。  相似文献   

17.
文章给出一种基于TMS320C5402的高速数据采集方案。以DSP作为数据采集、传输和存储的核心控制器。通过TMS320C5402的McBSP接口与ADC芯片DSP102无缝连接,实现大容量数据的采集,克服了单片机系统运算能力有限、数据处理速度慢的缺点。用DAC芯片程控信号调理电路的放大倍数,提高了系统的测量范围。介绍了系统的硬件设计方案和软件设计思想,证明了系统具有实时高速、精度高及可靠性好的优点。  相似文献   

18.
TMS320C6000系列DSP的最新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
以美国TI公司生产的TMS320系列DSP为代表的数字信号处理器近年来发展迅猛.在TI生产的众多的DSP产品中,以TMS320C6000性能最高,代表着当今DSP技术的顶尖水平.文章在简要介绍TMS320C6000基本性能的基础上,着重介绍包括TMS320C62x、TMS320C67x、TMS320C64x和TMS320DM64x在内的TMS320C6000系列DSP芯片近两年的最新进展.  相似文献   

19.
高速模数转换器与TMS320C6000 DSP接口的FIFO实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
大多数的高速模数转换器不能够直接和DSP相连。一个比较好的解决办法是使用FIFO作为输入缓冲。FIFO可以通过C6000系列的外部存储器接口(EMIF)与TMS320C6000系列DSP相连,DSP通过脉冲触发模式从FIFO中读取数据块。介绍如何使用SN74ALVC7806FIFO实现TMS320C6201与模数转换器的接口。  相似文献   

20.
以基于TMS320VC33 DSP开发的光纤陀螺SINS/GPS组合导航系统板为模型,介绍了TMS320VC33同步串口的原理,对串口的各个存储器映射寄存器进行了正确的设置,并利用定时器发送数据,成功实现双VC33之间的无缝连接,为SINS/GPS组合导航的数据传输提供了快速可靠的硬件保证.  相似文献   

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