首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
数字信号处理器(DSP)是电力电子数字控制中必不可少的部件.针对传统的DSP应用系统设计周期长这一不足,论文利用Saber仿真软件自带的MAST语言编写了一个虚拟的数字信号处理器(DSP)模块.该模块可由CCS开发环境中的C程序控制,并模拟实际DSP的工作过程.文中以DSP中的事件管理器为例,介绍该虚拟模块的设计方法及...  相似文献   

2.
在电力电子仿真课程中通常以Saber软件作为仿真平台,而在电路模型的建立过程中,Saber软件所提供的元件模型是有限的,有时需要利用MAST语言来完成一定的硬件设计。MAST语言建模是用数学方法来描述硬件功能,其精度较高,可使电路模型得到简化。通过实例介绍了利用MAST语言建模及使用的过程,应用MAST语言可使仿真电路模块化,加深学生对电力电子技术的理解程度。  相似文献   

3.
多模块化UPS供电系统便于系统扩容,提高了系统的稳定性.逆变器之间的并联控制为系统的核心,给出了一种基于有功功率与无功功率检测的全数字化无线控制方案.对方案的重要环节如数字锁相环的设计,有功功率无功功率的检测,下垂特性控制进行了分析.利用Saber软件的MAST语言完成相关模块的建模仿真,对控制方案进行了验证.  相似文献   

4.
为了解决高校实验室在没有电梯样机的前提下进行电梯控制调试试验的问题,提出一种基于仿真可编程序控制器的虚拟电梯系统。这一系统采用C#语言开发,分为虚拟输入模块、虚拟电梯模块、输出显示模块共三个模块,通过仿真可编程序控制器对虚拟电梯进行控制。测试表明,虚拟电梯与仿真可编程序控制器之间可以进行通信,虚拟电梯可以在仿真可编程序控制器控制下正确运行。  相似文献   

5.
介绍新型LC电力滤波器、晶闸管投切电容器的基本原理及以DSP2407控制芯片为核心的硬件模块、软件模块,并用Saber软件建模进行仿真分析。  相似文献   

6.
基于虚拟DPU技术的DCS流程动态数学模型仿真   总被引:2,自引:0,他引:2  
用虚拟DPU技术对TDC3000集散控制系统实现了DCS流程动态数学模型仿真,该法将实际分散控制单元中的DPU功能移植到虚拟DPU软件上,脱离硬件而采用软件仿真实现DPU工作过程的模拟。其中虚拟DPU算法块在VISUAL C++高级评议环境中开发,虚拟DPU通过DDE通讯接口、OPC服务器接口与仿真操作界面通讯。该法既保证了DCS系统的仿真精度又增强了系统的可移植性和可扩充性。  相似文献   

7.
基于DSP的语音录放和数字回声的实现   总被引:1,自引:1,他引:0  
数字信号处理是现代数字语音通信的核心技术之一,DSP技术的应用为实现语音信号的采集、处理和播放奠定了基础.设计基于DSP的语音信号处理系统,运用TMS320VC5416处理器和AIC23语音芯片构建出硬件平台.分析DSP处理器和Codec芯片性能特点,配置软件控制接口,实现数字音频数据通信传输.采用C语言和汇编语言混合方式编写系统主程序和模块子程序,调试实验语音处理系统的信号采集、数字回声和播放,实现语音处理系统设计功能.  相似文献   

8.
针对PLC控制十字路口交通灯问题,采用VC++语言编写仿真控制系统程序,建立了动态控制十字路口交通灯系统的模型。并对该动态系统进行需求分析,运用该系统控制十字路口信号灯的运行情况,检验该控制系统的正确性,实现了PLC控制交通灯动态仿真的目的。实践表明,采用软件来动态仿真PLC控制对象,控制更为方便、灵活。  相似文献   

9.
在此使用MAST语言在Saber软件中建立了非对称型IGCT的集总电荷模型。应用IGCT通用测试电路测试电路对该模型进行了测试,给出了IGCT开通与关断时的实验与仿真波形,分析了造成两者差异的原因,证明了所建立模型的有效性。在此基础上,将该模型应用在IGCT并联研究中,仿真结果与实际实验中IGCT电流拥挤现象吻合。IGCT集总电荷模型兼顾了器件物理原理与仿真速度,在研究器件并联以及保护方面有一定的指导意义。  相似文献   

10.
针对复杂的工业现场环境中工业机器人在配合其他控制设备应用时必须在线调试的弊端,使用联合虚拟仿真技术,在RobotStudio中建立实际生产环境的仿真模型并对机器人离线编程,使用博图软件编写程序下载至虚拟PLC中,通过虚拟以太网建立连接,进一步还原生产控制方式。该方案脱离实际设备,为工业机器人与PLC项目的开发提供实验平台,使机器人编程调试环境更加安全灵活,在教学中也可弥补教学设备的不足。  相似文献   

11.
基于OPC的虚拟DCS对象调试软件开发   总被引:7,自引:4,他引:3  
陈坤  冷杉  刘哲 《电力自动化设备》2004,24(10):39-41,44
开发了一种基于过程控制的链接和嵌入OPC(OLE for Process Control)技术的面向对象调试软件.实现对虚拟集散控制系统DCS(Distributed Contmls System)的网络化实时在线交互调试。介绍了面向对象调试软件的设计思想,采用虚拟分散处理单元DPU(Distributed Process Unit)程序作为过程控制系统仿真的核心。在软件设计中把OPC服务器嵌入虚拟DCS,直接从DPU中获得对象数据。基于多线程模型的OPC服务器采用Mierosof Visual C 开发,并描述了其主要实现过程。介绍了调试软件的设计与实现,并给出了部分程序代码。  相似文献   

12.
对混合动力汽车(HEV)电驱动控制系统进行了设计,采用转速、转矩双闭环控制,实现了恒转矩启动和恒功率运行。整个电驱动控制系统包括电源模块、逆变模块、控制模块、驱动模块、系统安全检测模块、CAN通讯模块等主要部分,可以实现电动发电和制动能量回馈功能。为了验证所设计系统的有效性,研制了一个小功率试验平台,该平台以TMS320LF2407A型DSP为核心器件,基本实现了HEV所需的大部分功能。  相似文献   

13.
基于DSP的双闭环永磁同步电机控制系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
对永磁同步电机(PMSM)驱动控制系统进行了设计和实现,硬件采用TMS320F2812型DSP,整个电驱动控制系统包括电源模块、逆变模块、控制模块、驱动模块、转速、转子位置检测、RS232串口通讯模块等,软件采用矢量控制算法及空间矢量脉宽调制(SVPWM)予以实现,系统采用电流、转速双闭环结构,实现了高精度调速.  相似文献   

14.
无刷直流电机控制系统的仿真与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在无刷直流电机控制系统设计过程中有效利用数学仿真分析手段,可以加速系统设计过程.利用Saber仿真分析软件完成无刷直流电机控制系统的研究分析,分别对电机控制系统中的位置传感器、电子换向器、三相逆变电路进行研究与分析,并分别完成仿真模型的搭建、功能验证和性能分析,最后对各功能模块进行有机整合,完成控制系统的整体仿真试验,仿真结果证明,计算分析精度高,其仿真结果与理论分析相吻合.该仿真系统的搭建为电机控制系统提供了非常有效的设计手段.  相似文献   

15.
高志刚  沈煜 《电气传动》2006,36(12):30-33
简要分析了单相特定次谐波抑制型混合电力滤波器的工作原理、系统结构和控制方法,设计和搭建了硬件实验平台,介绍了基于DSP的数字控制系统、基于MAX125的A/D采样电路以及逆变电路的硬件结构,针对IGBT驱动模块EXB841在使用中易出现的问题设计了外围电路。使用C语言编写了实验程序,介绍了软件设计流程。最后通过实验证明该系统较理想地实现了预期目标,具有良好的滤波性能。  相似文献   

16.
利用VC++实现DSP与PC机间的串行通讯   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用面向对象语言的VC++6.0交互式可视化集成开发环境,实现对DSP(Digital Signal Processing)的实时检测与控制,保证了PC机与DSP间的稳定、迅速的通讯。详细阐述了如何实现DSP与PC机间的串行通讯。以及利用DSP中的串行通讯接口SCI(Serial Communication Interface)模块,来实现DSP与微机间的指令和数据传递。  相似文献   

17.
介绍了一种基于Matlab中C-MEX建模的全数字单相并网逆变器的研制方法。在Matlab环境下由分立器件搭建主电路,由C-MEX进行建模,整机开发手段采用C语言源代码编译,可直接移植入嵌入式开发平台,有效提高开发效率。整机直流侧MPPT采用扰动观测法,交流侧采用电压外环、电流内环的控制方式,其中亦包含了直流偏磁抑制方法、虚拟单相锁相环以及PR调节等控制方法。最后在该仿真建模的基础上,研制了一台3 kW的单相光伏并网逆变器,将C-MEX中的C源代码移植入DSP嵌入式开发平台,经试验测试,验证了该仿真建模的正确性及该开发模式的优越性。  相似文献   

18.
采用通用串行总线(USB)用于数据信号处理(DSP)数据采集系统和后台PC机之间的大容量实时数据传输。以TMS320VC 5509 DSP芯片为基础,利用DSP芯片内部的USB模块,设计了硬件接口电路和控制软件,给出了相应的接口框图和关键代码。结合Visual C 6.0和开发平台Code Composer Studio实现了USB模块的固件设计,利用Driver Studio开发了后台PC机Windows客户驱动程序。所设计的系统已成功地应用于变电站现场的数据实时采集,满足数据采集的快速性和实时性要求。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号