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基于FPGA的SVPWM系统设计及Simulink仿真

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第9-14页
   ·课题的背景、目的及意义第9-10页
   ·国内外研究现状第10-12页
   ·本文主要研究内容第12-14页
第2章 SVPWM 技术的理论基础第14-27页
   ·变频调速的基本原理第14-15页
   ·PWM 脉宽调制的基本原理第15-17页
   ·正弦波脉宽调制(SPWM)技术第17页
   ·电压空间矢量 PWM(SVPWM)控制技术第17-27页
     ·空间电压矢量的定义第18页
     ·逆变器的开关状态和基本电压矢量第18-21页
     ·SVPWM 推导法则第21-23页
     ·SVPWM 控制算法第23-27页
第3章 SVPWM 的 Simulink 系统建模和仿真第27-38页
   ·SVPWM 系统仿真模型的建立第27-32页
     ·输入信号源及 Clarke 变换第27-29页
     ·扇区及矢量作用时间计算第29-32页
   ·信号过调制的处理及优化第32-34页
   ·三角载波模型及 PWM 控制信号的产生第34-36页
   ·系统仿真结果第36-38页
第4章 基于 FPGA 的 SVPWM 系统整体设计第38-52页
   ·系统实验平台介绍第38-43页
     ·Red Cyclone II-CY1C6/12 实验平台第38-40页
     ·FPGA 芯片 EP1C6Q240C8第40-41页
     ·DSP Builder 及其设计流程第41-43页
   ·DDS 信号源及 Clarke 模块设计第43-45页
     ·DDS 正弦信号发生器第43-44页
     ·Clarke 模块的设计第44-45页
   ·扇区判断模块设计第45-46页
   ·矢量作用时间计算及分配模块设计第46-48页
     ·基本电压矢量作用时间计算第46-47页
     ·开关时间分配模块设计第47-48页
   ·DDS 三角载波及 PWM 信号生成模块设计第48-49页
     ·DDS 三角波信号发生器第48-49页
     ·PWM 信号生成模块设计第49页
   ·实验结果与分析第49-52页
第5章 总结与展望第52-54页
   ·工作总结第52页
   ·工作展望第52-54页
参考文献第54-57页
致谢第57-58页
攻读学位期间取得的科研成果第58页

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