结论
本文实现了基于FPGA硬件平台的最小开关损耗SVPWM算法。此算法相比于传统SVPWM算法,在提高开关频率的同时减少了开关损耗,可以根据实际负载的功率因子来判断零矢量的选择以及零矢量在扇区中的位置,控制桥臂开关的切换。FPGA硬件平台的实现为今后实现更复杂的控制算法奠定了基础,相比MCU/DSP,基于FPGA硬件实现的SVPWM有着更好的实时性能,其模块化的设计也有着更好的灵活性,为进一步升级控制性能提供了便利。
结论
本文实现了基于FPGA硬件平台的最小开关损耗SVPWM算法。此算法相比于传统SVPWM算法,在提高开关频率的同时减少了开关损耗,可以根据实际负载的功率因子来判断零矢量的选择以及零矢量在扇区中的位置,控制桥臂开关的切换。FPGA硬件平台的实现为今后实现更复杂的控制算法奠定了基础,相比MCU/DSP,基于FPGA硬件实现的SVPWM有着更好的实时性能,其模块化的设计也有着更好的灵活性,为进一步升级控制性能提供了便利。
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