pwm頻率計算的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

pwm頻率計算的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦趙英傑寫的 超圖解 Arduino 互動設計入門(第四版) 和樂健的 PSCAD V4.6電路設計與模擬從入門到精通都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自旗標 和機械工業所出版 。

國立清華大學 電機工程學系 吳財福所指導 劉昀宗的 三相轉換器穩定度分析 (2021),提出pwm頻率計算關鍵因素是什麼,來自於耦合型穩定度分析、等效單相解耦合型穩定度分析、電流追蹤能力、阻抗法穩定度分析、三相四線式轉換器、三相三線式轉換器、三相三線式濾波器設計、平均共模電壓、解耦合數位控制。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 自動化工程系碩士班 陳建璋所指導 劉育齊的 應用於工具機主軸精度檢測儀之無線電能傳輸供電系統開發 (2021),提出因為有 主軸精度檢測儀、取電線圈、無線充電的重點而找出了 pwm頻率計算的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了pwm頻率計算,大家也想知道這些:

超圖解 Arduino 互動設計入門(第四版)

為了解決pwm頻率計算的問題,作者趙英傑 這樣論述:

  華文世界銷售第一的 Arduino 創客經典教材!     本書的目標是讓高中以上, 沒有電子電路基礎, 對微電腦、電子 DIY 及互動裝置有興趣的人士, 也能輕鬆閱讀, 進而順利使用 Arduino 控制板自造完成各種互動應用, 加入創客的行列。因此, 實驗用到的電子和程式觀念, 皆以手繪圖解的方式說明, 看圖就能懂。主要特色如下:     ■ 【超清楚手繪接線圖, 人人都能動手當創客】:製作電子實驗一定要動手接電路, 本書利用手繪方式提供超清楚的實體接線圖, 只要對照圖中的接線與電子零件標示, 就可以在麵包板上正確接好線路, 進行實驗。除了手繪接線圖外, 本書也會提供對照的電路圖,

讓讀者不只入門容易, 也為將來邁向專業等級做好準備。     ■ 【程式語言從零開始, 人人都能設計程式】:使用 Arduino 製作互動設計除了組裝電路外, 最重要的就是要能夠撰寫程式控制互動邏輯。本書特別以手繪的程式觀念圖以及清楚易懂的流程圖, 從零開始說明程式設計的基礎觀念, 即使沒有程式設計經驗, 也可依照書中說明動手撰寫互動程式。     ■ 【隨手自造享受無窮樂趣】:除了花錢購買電子零件以外, 本書還會教您利用身邊現有的材料自造出令人驚艷的有趣設計, 像是使用廢棄的塑膠硬殼製作簡易機器手臂、將廢棄的軟碟片改造成電子鼓、將玩具模型車變成可自動躲避障礙物的智慧型自走車等。     ■

【Arduino × Android 互動串連】:互動裝置能夠遙控更是酷, 本書也會介紹如何結合 Arduino 與 Android 雙 A 裝置, 透過藍牙無線傳輸設計個人專屬的藍牙遙控機器人, 還可以自己開發 App, 延伸自造樂趣。     ■ 【邁入科技潮流物聯網應用世界】:使用網路模組讓 Arduino 互動裝置上網, 即可透過客製化的網頁遠端遙控家電, 邁入物聯網的世界。本書更進一步介紹可無線連網的 D1 mini 控制板, 拓展物聯網的範圍, 任何人都可以自由自造智慧生活所需要的各種無線裝置。     ■ 【精心設計 DIY 趣味範例】:包括手機藍牙遙控機器人、連網智慧家電控制

、光感應音樂盒、聲控開關、自動調光小夜燈、LED 矩陣動畫與文字跑馬燈、電子尺、電子燭光特效、避障自走車、數位溫濕度計、體感控制機器手臂、自動尋軌車、RFID 門禁控制、模擬悠遊卡儲存值、入侵偵測 LINE 警報通知器、遠端網頁調光器等。     第四版並提升實驗零件取得的容易度, 從原本改造身邊的電子產品和玩具著手, 搭配組裝電子零件的 DIY 風格, 改成盡量採用方便購買的現成模組, 以求自學實作及老師授課的便利, 不過在使用這些現成的模組時, 同時也會說明模組內部的電路及其運作原理, 避免許多初學者一旦沒有模組可用, 就不知道該如何完成相同功能的困境。     此外第四版也在程式設計和演

算法上更加全面地介紹 Arduino 程式語言, 包含物件導向程式設計和自製程式庫等進階主題。部分內容雖然因為篇幅有限, 從紙本書中移除, 但仍採電子書形式提供給讀者參考, 方便讀者查閱進修。書末更提供中文電腦書通常沒有的索引,更是作者花費長時間精心整理完成, 期望能讓本書在學習之餘, 更能成為各位手邊最便利好查的工具書。    本書特色      ■ 華文世界銷售第一的 Arduino 創客經典教材!   ■ 超圖解、人人都能看得懂   ■ 沒學過電子電路也能做出來   ■ 沒寫過程式也能從零開始   ■ 隨手自造享受無窮樂趣   ■ Arduino × Android 互動串連   ■ 邁

入科技潮流物聯網應用世界

三相轉換器穩定度分析

為了解決pwm頻率計算的問題,作者劉昀宗 這樣論述:

本論文提出一種耦合型穩定度分析方法,分析三相四線式與三相三線式系統之三相電流追蹤能力及系統之穩定度。此外,比較耦合型與電路等效單相之解耦合穩定度分析,個別應用在三相四線式及三相三線式轉換器之間差異,並考慮濾波器電感值隨電流大小的變化,搭配解耦合數位控制與濾波器設計,實現三相高功率併網型轉換器。本論文透過平均共模電壓觀念,設計電流控制演算法,並藉由時域及頻域推導出轉換器輸入對輸出之轉移函數,用於分析系統穩定度與設計濾波器,最後實測驗證轉換器功能。在穩定度分析比較方面,本論文各別推導出三相四線式LC與三相三線式LCL轉換器之輸入對輸出轉移函數,從相對簡易的三相四線式轉換器至複雜的三相三線式轉換器

,比較耦合型與解耦合型轉移函數間之差異和考慮電感值衰減的影響。同時為了驗證轉移函數的正確性,本研究將三相系統建模於MATLAB中,並以MATLAB/Simscape模型結果為基準,比較模型結果與推導結果的一致性。此外,基於濾波器諧振頻帶穩定性,本論文提出三相三線式LCL轉換器濾波器設計,考慮電感值不同的衰減量與濾波器總體積大小,並且透過供應商提供的鐵芯參數,設計出濾波器各元件值並篩選出符合使用者所需規格限制下的鐵芯元件。在系統功能驗證方面,受限於環境容量,本研究建造二部DC 760V/ac 380V/350 kVA的三相四線式LC轉換器,透過實際二部循環功率測試以驗證市電併網與直流鏈電壓穩壓功

能。此外,亦建造一部DC 760V/ac 380V/33 kVA的三相三線式LCL轉換器並實際測試市電併網與直流鏈電壓穩壓功能,最後實現多部轉換器並聯並測試。同時,本研究建立MATLAB/Simulink模擬模型,比對在相同規格下的三相四線式與三相三線式轉換器實測驗證結果與模擬結果,驗證Simulink模型與實測結果的一致性。透過模擬與實測結果,本論文驗證三相耦合型穩定度分析,具有更高的精確性並更符合電路實際運作等優點,此外,配合濾波器設計與解耦合數位控制可減少濾波器體積並使輸出電流符合IEEE Std 519-2014 和IEEE Std 1547之電流注入電網諧波規範。本論文的原創性貢獻簡

述如下:本論文所提出的三相三線式轉換器耦合型穩定度分析,相較於傳統解耦合型穩定度分析,與MATLAB/Simscape模型結果一致。耦合型穩定度分析將電感值衰減量和市電電網強度納入變化因素,分析當電感值隨電流大小變化時之影響與系統的穩定性。三相三線式轉換器LCL濾波器設計方法配合耦合型穩定度分析,將供應商提供的鐵芯參數納入考量並計算鐵芯體積,設計出符合使用者所需之濾波器元件參數值。以「直接數位控制」的三相轉換器電流控制演算法,配合耦合型穩定度分析,確保實測有低輸出電流總諧波失真率且穩定操作,滿足IEEE Std 519-2014 和IEEE Std 1547的諧波規範。藉由提高開關切換頻率,以

降低濾波器體積且提升系統動態響應,在系統穩定運行下,實測多部並聯以提高整體系統額定功率。

PSCAD V4.6電路設計與模擬從入門到精通

為了解決pwm頻率計算的問題,作者樂健 這樣論述:

本書以PSCAD V46為基礎,詳細講解了PSCAD軟體的主要設置和基本操作,對主元件庫的元件進行了詳細介紹,並介紹了自訂元件的方法,且在此基礎上介紹了數據與程序介面、多重運行和平行計算等中高級操作,對EMTDC特性也做了簡要說明。最後,為方便讀者加深對該軟體應用的理解結合當前研究熱點給出了新能源發電、高壓直流輸電及電能品質模擬等的模擬實例。 本書適用範圍廣泛,不僅適合廣大初學者,也可以作為電力科研人員的參考工具書,還可以作為大、中專院校電力相關專業的教材或社會培訓機構的指導用書。 前言 第1章 概述1 11 PSCAD簡介1 111 PSCAD的發展1 112 PSC

AD的應用3 12 PSCAD V4的新特性3 121 值得注意的重點3 122 新增及增強的特性4 123 新的主元件庫6 13 PSCAD V4的計算需求及範圍邊界7 131 計算需求7 132 範圍邊界7 133 支援的Fortran編譯器8 14 許可需求9 141 使用認證許可運行PSCAD9 142 使用基於硬體鎖的許可(許可位於PSCAD機器)9 143 使用基於硬體鎖的許可(許可位於伺服器)9 15 PSCAD V46新特性10 151 相容性10 152 缺陷修復10 153 PSCAD漏洞修復10 154 EMTDC漏洞修復12 155 Master Library漏洞修復

13 156 LCP漏洞修復13 157 許可及實用工具漏洞修復13 第2章 主要設置與基本操作14 21 PSCAD的主工作介面14 211 功能區控制條14 212 Workspace窗口19 213 輸出窗口22 214 工作區23 22 PSCAD的模擬流程及術語和定義24 221 模擬流程24 222 術語和定義24 23 PSCAD的主要設置25 231 系統設置 (System Settings)26 232 應用選項 (Application Options)26 233 工作區選項 (Workspace Options)36 234 專案設置 (Project Settin

gs)39 235 畫布設置 (Canvas Settings)47 24 PSCAD的基本操作48 241 Workspace操作48 242 Project操作49 243 Simulation操作52 244 打開和查看Project53 245 專案的編譯和連結55 246 元件和元件的操作56 247 連接線的相關操作60 248 拖放操作63 249 電路方案(控制範本)65 2410 線上繪圖和控制66 2411 面板操作97 2412 專案調試和改進104 2413 其他操作110 第3章 無源元件113 31 概述113 32 無源元件 (Passive)114 321 R

LC帶通濾波器 (Band Pass RLC Filter)114 322 C型濾波器 (C-Type Filter)115 323 RLC高通濾波器 (High Pass RLC Filter)116 324 RLC串聯濾波器 (Series RLC Filter)116 325 線對地/線間固定負載[Fixed Load(1 and 3-Phase, LG) (1-Phase, L-L)]116 326 三相容性/感性/阻性負載 (Three-Phase Capacitive/ Inductive/ Resistive Load)117 327 運行可配置無源支路(Runtime Conf

igurable Passive Branch)118 328 可變RLC (Variable RLC)119 329 可變串聯阻抗支路 (Variable Series Impedance Branch)119 3210 火花間隙 (Spark Gap)120 3211 飽和電抗器 (Saturable Reactor)120 3212 金屬氧化物避雷器 (Metal Oxide Surge Arrestor)121 3213 電容/電感/電阻 (Capacitor/Inductor/Resistor)123 3214 頻率相關等效網路 (Frequency-Dependent Networ

k Equivalent)123 3215 無源濾波器設計127 第4章 電源及動力系統元件130 41 電源130 411 單相電壓源模型1 (Single Phase Voltage Source Model 1)130 412 三相電壓源模型1 (Three-Phase Voltage Source Model 1)132 413 單相電壓源模型2 (Single Phase Voltage Source Model 2)136 414 三相電壓源模型2 (Three-Phase Voltage Source Model 2)137 415 三相電壓源模型3 (Three-Phase

Voltage Source Model 3)139 416 電流源 (Current Source)141 417 諧波電流注入 (Harmonic Current Injection)141 418 光伏電源 (Photovoltaic Source)143 419 最大功率點追蹤 (Maximum Power Point Tracker)145 4110 電池 (Battery)146 42 變壓器148 421 單相雙繞組變壓器 (1-Phase 2-Winding Transformer)149 422 單相三繞組變壓器 (1-Phase 3-Winding Transformer)

152 423 單相四繞組變壓器 (1-Phase 4-Winding Transformer)152 424 三相雙繞組變壓器 (3-Phase 2-Winding Transformer)152 425 三相三繞組變壓器 (3-Phase 3-Winding Transformer)154 426 三相四繞組變壓器 (3-Phase 4-Winding Transformer)155 427 單相自耦變壓器 (1-Phase Auto Transformer)155 428 單相三繞組自耦變壓器 (1-Phase 3-Winding Auto Transformer)157 429 三相Y

/Y自耦變壓器 (3-Phase Star-Star Auto Transformer)157 4210 帶第三繞組的三相Y/Y自耦變壓器 (3-Phase Star-Star Auto Transformer with Tertiary)158 4211 單相雙繞組UMEC變壓器 (1-Phase 2-Winding UMEC Transformer)159 4212 單相三繞組UMEC變壓器 (1-Phase 3-Winding UMEC Transfor mer)161 4213 3/5鐵心柱UMEC變壓器 (3/5 Limb UMEC Transformer)161 43 動力系統16

3 431 雙繞組直流電動機(Two Winding DC Machine)163 432 繞線式感應電動機 (Wound Rotor Induction Machine)166 433 同步電動機 (Synchronous Machine)171 434 永磁同步電動機 (Permanent Magnet Synchronous Machine)181 435 交流勵磁機 (AC Exciters)182 436 直流勵磁機 (DC Exciters)190 437 靜止勵磁機 (Static Exciters)193 438 水輪機調速器 (Hydro Governors)199 439

熱工(蒸汽機)調速器 [Thermal (Steam) Governors]202 4310 電 PSCAD/EMTDC是加拿大馬尼托巴高壓直流研究中心推出的一款電力系統電磁暫態模擬軟體。該軟體模擬模型直觀,元件模組庫豐富,主要用於一般的交流電力系統電磁暫態研究、簡單和複雜電力系統的故障建模及故障模擬,以及電力系統故障電磁暫態過程的分析。PSCAD/EMTDC具有很好的可攜性,可與多種常見軟體連接,如EMTP、C語言和MATLAB等,因而在電力系統分析中的應用越來越廣泛。 PSCAD/EMTDC V 46是經過了多個版本完善後,無論是在介面上還是在功能上都有了很大提升,P

SCAD V 46是一款包含了neXus 引擎的產品,儘管其仍是一款專門用於電磁暫態研究的軟體,但主要的新功能已可作為多重模擬環境的基礎,頁面模組也可基於相同的定義而多產生實體。此外,它還具有許多新特性,如並行模擬、元件黑箱化和輸電線路互耦等。隨著電腦技術的發展,64位元作業系統已逐漸得到普及,新版本可支援64位元作業系統,解決了某些使用者在試圖運行大型模擬程式時曾經遇到的記憶體溢出問題。 本書是在《PSCAD X4電路設計與模擬從入門到精通》一書的基礎上結合PSCAD V46進行編寫的。《PSCAD X4電路設計與模擬入門到精通》是一本使用PSCAD進行電力系統模擬研究的詳細、全面、專業的

使用指導書,一經出版得到了廣泛的好評。PSCAD V 46對其做了相當多的改進和新特性。 本書相對《PSCAD X4電路設計與模擬入門到精通》,做了如下主要的改進和變動:對軟體新的設置和操作進行了說明,包括多個新的面板操作和項目調試等;對新增元件進行了介紹,主要包括頻率相關等效網路、無源濾波器設計、電池、統計斷路器、電流滯環PWM和多個控制系統元件等;給出了新增的並行模擬計算的說明和實例。同時對《PSCAD X4電路設計與模擬入門到精通》中存在的編寫錯誤和疏漏進行了仔細修改,並對排版格式等進行了統一規範。 本書適用範圍廣泛,不僅適合廣大初學者,也可以作為電力科研人員的參考工具書,還可以作為

大、中專院校電力相關專業的教材或社會培訓機構的指導用書。 本書由三維書屋工作室策劃,主要由武漢大學樂健、武漢東湖學院毛濤、國網電力科學研究院武漢南瑞有限責任公司吳敏以及胡仁喜主要編寫,張好、王曹、李星銳、周謙、王陽、趙聯港、劉昌麗、王敏、張俊生、王瑋、孟培、王豔池、閆聰聰、王培合、王義發、王玉秋、楊雪靜、盧園、孫立明、康士廷參加了部分編寫工作。另外,軟體科學網等為本書的出版提供了大量的幫助和支持,在此表示感謝。 由於時間倉促,書中難免有疏漏和不妥之處,請廣大讀者登錄網站wwwsjzswswcom或聯繫714491436@qqcom予以指正,也可以登錄QQ群477013282下載原始檔案並參

與交流討論。 編 者

應用於工具機主軸精度檢測儀之無線電能傳輸供電系統開發

為了解決pwm頻率計算的問題,作者劉育齊 這樣論述:

本研究對應用於CNC工具機之光學式主軸精度檢測儀的電源供電系統提出一項解決方法,過去光學式主軸精度檢測儀的電源系統為鋰電池,當需要長時間量測工具機主軸數據並同時校正工具機主軸時,若使用鋰電池為電源供電系統可能會有斷電的風險且造成校正錯誤,而使用無線供電系統具備以下幾項優點,例如:產品會有更好的耐用性、防塵、防水、便攜性、減少更換電池的成本等優點。因此本文所開發的無線電能傳輸系統依照系統架構可分為數位控制電路、閘極驅動電路、全橋換流器電路、電磁場發射線圈、取電線圈、橋式整流濾波電路、降壓式供電電路與光學式主軸精度檢測儀,首先透過數位控制電路MSP430G2553作為電能傳輸系統的控制系統,因其

具備了低成本、較不受雜訊干擾與可程式控制的特性,所以本文可依實驗需求設定數位控制電路的參數並達到預期的效果,有鑒於此本文將使用MSP430G2553所提供的兩組不同相頻率為82 kHz、工作週期為 40 %、死區時間為10%的PWM作為控制訊號,並在數位控制電路後級端設計一個閘極驅動電路,使數位控制訊號可經由閘極驅動電路放大至12-15 V將MOFET開關導通,同時達到數位訊號與類比訊號隔離的效果,並使用全橋換流器的諧振結構將電能透過安培定律將電磁場藉由發射線圈傳送給取電線圈,且透過法拉第定律將感應磁場能量轉換為電流。為了將電能有效的從發射線圈傳輸至取電線圈,基於光學式主軸精度檢測儀尺寸設計一

款符合機構限制及能夠有效傳輸電能的發射線圈與取電線圈並於有限元素分析軟體內進行純線圈的磁場模擬,將發射線圈與取電線圈從空氣間隙10 mm每間隔1 mm進行一次模擬並延續至18 mm,除了線圈的磁場模擬本文也透過電路模擬軟體模擬電路設計的可行性,其中包含了閘極驅動電路、全橋換流器電路、橋式整流濾波電路與降壓式供電電路,從模擬中篩選出最適合的元件,使線圈設計與電路設計能符合本文的需求。當完成了電路架構的設計,取電線圈上的感應電勢即可透過橋式整流濾波電路轉換為直流電,為了符合光學式主軸精度檢測儀的電壓及電流規格,本文在將直流電輸出給光學式主軸精度檢測儀前會先藉由降壓式供電電路降壓成符合光學式主軸精度

檢測儀所需的電壓及電流規格,所以本文選用TPS5410集成式降壓IC作為降壓式供電電路的核心並結合電阻、電容、電感,成功將由橋式整流濾波電路輸出的電壓及電流轉分別轉換為5 V、1 A達到光學式主軸精度檢測儀的供電需求。 除了線圈磁場的模擬,本文也進行了發射線圈與取電線圈電壓電流有效值量測實驗,將發射線圈與取電線圈從空氣間隙10 mm每間隔1 mm進行一次電壓電流的有效值量測並延續18 mm,經由此實驗結果分析無線電能傳輸供電系統適合運作的空氣間隙。綜合上述實驗及模擬分析得知本系統所設計的無線供電系統在10 mm至16 mm的空氣間隙皆可以使光學式主軸精度檢測儀啟動並且與電腦軟體連接進行靜態檢測

與動態檢測,而這段距離正符合目前CNC工具機光學式主軸精度檢測儀設計無線電能傳輸機構模組所需的機構限制,因此可以得知本研究所設計無線電能傳輸符合工業應用,並且可以達到空氣間隙為10-16 mm的無線電能傳輸。