STMMCU を使用した電気集塵機コントローラー用の SPWM ase/ase インバーターの実装
少し前に、IF 電気集塵機コントローラーについて触れましたが、単相と三相の SPWM 駆動時間を注意深く分析し、STM32F103 プロセッサーでの SPWM コードの書き込みを完了し、オシロスコープで信号と波形をテストしました。ロジックアナライザー
STM32F103 の TIMER1 と TIMER2 は相補 PWM 出力をサポートしており、TIMER1 の CH1、CH2、CH3 を A、B、C の三相駆動に選択しました。
プロセッサのクロック周波数は 72MHz で、相補 PWM 出力のデッドタイムは次のコードによって 4us に設定されます。
SPWM_PWM_TIMER->BDTR = 0x80C4.
半周期の正弦波データテーブルが生成され、正弦波信号の周波数とPWMの周波数の値に基づいて、正弦波信号の周期を分割する必要がある間隔が計算され、各正弦波信号データの平均値が計算され、最大正弦波データと PWM 信号の最大デューティ サイクル値に基づいて各間隔のデューティ サイクル値が計算されます。
SPWM の周波数が 10kHz、正弦波信号の周波数が 50Hz の場合、出力 SPWM 信号は、1kΩ 抵抗と 0.1uF コンデンサを備えた 2 段のローパス フィルタリング抵抗器を通過します。完全な正弦信号。
当初はSPWMで計算したデューティサイクル値をDMA経由でTIMERのCCRレジスタに自動設定し、半完了割り込みと完了割り込みでのDMAキャッシュの更新を実現したかったのですが、途中で周波数も変わる可能性があるためこれにより、DMA のデータ数が動的に変化し、SPWM 出力の正弦波信号の出力がインコヒーレントになり、高周波成分が生成されます。
最後に、三相 CCR レジスタの値は、TIMER の更新割り込みを通じて PWM 信号のサイクルごとに更新されます。
以上がSTMMCU を使用した電気集塵機コントローラー用の SPWM ase/ase インバーターの実装の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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C言語データ構造:ツリーとグラフのデータ表現は、ノードからなる階層データ構造です。各ノードには、データ要素と子ノードへのポインターが含まれています。バイナリツリーは特別なタイプの木です。各ノードには、最大2つの子ノードがあります。データは、structreenode {intdata; structreenode*left; structreenode*右;}を表します。操作は、ツリートラバーサルツリー(前向き、順序、および後期)を作成します。検索ツリー挿入ノード削除ノードグラフは、要素が頂点であるデータ構造のコレクションであり、近隣を表す右または未照明のデータを持つエッジを介して接続できます。

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C言語関数名の定義には、以下が含まれます。関数名は、キーワードとの競合を避けるために、明確で簡潔で統一されている必要があります。関数名にはスコープがあり、宣言後に使用できます。関数ポインターにより、関数を引数として渡すか、割り当てます。一般的なエラーには、競合の命名、パラメータータイプの不一致、および未宣言の関数が含まれます。パフォーマンスの最適化は、機能の設計と実装に焦点を当てていますが、明確で読みやすいコードが重要です。

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C言語関数は再利用可能なコードブロックです。彼らは入力を受け取り、操作を実行し、結果を返すことができます。これにより、再利用性が改善され、複雑さが軽減されます。関数の内部メカニズムには、パラメーターの渡し、関数の実行、および戻り値が含まれます。プロセス全体には、関数インラインなどの最適化が含まれます。単一の責任、少数のパラメーター、命名仕様、エラー処理の原則に従って、優れた関数が書かれています。関数と組み合わせたポインターは、外部変数値の変更など、より強力な関数を実現できます。関数ポインターは機能をパラメーターまたはストアアドレスとして渡し、機能への動的呼び出しを実装するために使用されます。機能機能とテクニックを理解することは、効率的で保守可能で、理解しやすいCプログラムを書くための鍵です。

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