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CPLD在DSP设计中应用 总被引:4,自引:3,他引:1
文中分析CPLD和DSP各自的特点,然后描述在DSP设计中为什么需要使用CPLD,并且结合实际运用列举在DSP设计中使用CPLD的具体实例. 相似文献
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三电平高压变频器的开关器件较多,拓扑结构相对复杂,因此逆变桥控制电路的设计是装置研发中的重点.提出了一种基于数字信号处理器(Digital Signal Processing,简称DSP),现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)和复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,简称CPLD)的新型控制系统硬件结构;介绍了该结构的设计思想和主要特点.在此基础上,通过DSP完成了改进的恒U/f控制策略,同时利用FPGA和CPLD实现了高性能全数字化的正弦脉宽调制(Sine Pulse Width Modulation,简称SPWM)信号发生、检测和故障闭锁.仿真和试验结果证明,所提出的硬件平台和控制方法具有更加安全、稳定和高效的性能,能够满足工程应用的要求. 相似文献
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设计了一种基于DSP+CPLD构架的电能质量监测装置,该装置利用CPLD产生DSP外围器件的控制时序,文中详细介绍了CPLD对DSP外围器件的逻辑接口设计,通过MAX+PLUSⅡ对CPLD的控制时序进行仿真,仿真结果验证了本设计的可行性,试验测试结果表明该装置实现了多项电能质量指标的实时在线监测。 相似文献
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基于DSP和CPLD电能质量监测装置的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
设计了一种基于DSP+CPLD构架的电能质量监测装置,该装置利用CPLD产生DSP外围器件的控制时序,文中详细介绍了CPLD对DSP外围器件的逻辑接口设计,通过MAX+PLUSII对CPLD的控制时序进行仿真,仿真结果验证了本设计的可行性,试验测试结果表明该装置实现了多项电能质量指标的实时在线监测. 相似文献
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基于DSP和CPLD的开关磁阻电动机数字控制 总被引:1,自引:0,他引:1
为实现对开关磁阻电动机的实时有效控制,在分析了开关磁阻电动机的调速系统和现有控制模式的基础上,设计了基于数字信号处理器(DSP)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)的开关磁阻电动机全数字控制器。对DSP和CPLD的功能进行了分配,并进行了二者之间的时序仿真分析,采用分段变参数PID控制方法,有效实现开关磁阻电动机的转速电流双闭环控制,取得预期的实验结果,满足高速电机对实时性的要求。 相似文献
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随着多电平技术的发展,开关数量急剧增加。对于超过三电平的电路结构,现有的嵌入式处理器本身提供的PWM通道显然不够用,而CPLD具有I/O口多、设计灵活、规模大和速度快的优点,为此本文采用DSP+CPLD方式,设计了多电平变换器用脉冲发生器实现方案。本方案采用近似PWM产生方式,即第一级的PWM脉冲由DSP产生,其他各级的PWM控制脉冲通过对第一级的PWM脉冲进行分别移相即可得到。采用这种近似方法使载波移相控制可以方便地实现数字化,而且DSP的计算量不随单元级数的增多而增加。本文详细介绍了该方案实现方法和特点,并给出了部分实验结果。 相似文献
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分析了矩阵式变换器(Matrix Converter,简称MC)的空间矢量调制和双向开关半软换流策略,提出了采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,应用复杂可编程逻辑器件(CPLD)实现半软换流策略的矩阵式变换器全数字控制方案,实验结果表明了这一方法的可行性和可靠性。 相似文献
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目前,国产高压变频控制器普遍采用"1片DSP+13片CPLD"结构,其中DSP用来计算控制与系统保护,而CPLD则用来产生并分配PWM脉冲和故障诊断.尽管这种结构技术比较成熟,但存在许多缺点如:元器件多,设备制造成本偏高,可靠性差.与此对照,基于4片DSP开发高压变频控制器却具有明显优点,提出了用4片DSP开发高压变频... 相似文献
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双PWM变换器是兆瓦级风力发电中的关键部件.不同的用户对双PWM变换器的控制平台有着不同的要求,为缩短开发周期、增强扩展性,建立模块化、通用型硬件和软件平台,显得尤为必要.针对此问题,设计了一套基于32位定点数字信号处理器DSP(TMS320F2812)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)MAX7000S的全数字化控制平台.其考虑多种常用需求,建立主控制板和具有不同功能的独立子模块板,通过背板总线方式整合为统一整体,以实现模块化和通用化的目标.样机的实验结果验证了该设计的正确性和有效性. 相似文献
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在超导储能系统中换流器与电网相连,使超导储能磁体能够通过换流器与电网进行能量交换,从而实现电网谐波抑制、有功无功补偿等功能.根据超导储能用换流器的特点,结合目前大功率电力电子器件以及电路拓扑的发展趋势,设计了一种结构灵活的换流器控制系统.该控制系统采用数字信号处理器(DSP)与复杂可编程逻辑器件(CPLD)相结合的分离模块式构架设计,在功能上实现了控制系统的算法部分与控制信号产生部分分离、系统的模拟部分与数字部分分离,从而大大提高了控制系统的电气稳定性及系统灵活性.该控制系统还可适用于多种大功率换流设备,因而具有较强的拓展性及通用性. 相似文献
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