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原创 在STM32H725多定时器同步移相(基于ASTM32CubeMX)

使用STM32CUbeMX,使用STM32H725芯片,实现不同TIM之间的PWM同步和移相。

2025-04-01 20:43:24 889

原创 LC串联带初始值的时域表达式

的时域表达式可通过二阶微分方程求解。LC串联,在t0时刻接入直流电压。代入 KVL 方程,消去。串联,接入直流电压源。根据基尔霍夫电压定律。

2025-03-05 23:06:35 662

原创 DSP F2803x中CLA模块介绍

介绍了F2803x中CLA模块。CLA模块作为独立于CPU的模块,可以于CPU并行运行,从而提高控制频率。

2021-11-14 13:54:24 8233

原创 DSP芯片F2803x系列之PWM模块及高精度PWM使用

PWM作为DSP的C200十分重要的模块,常用于电力电子数字控制系统中。该文详细介绍了PWM用途、原理及使用。还介绍了高精度PWM,用于高频PWM控制。

2021-09-12 18:55:30 24858 1

原创 DSP时钟

DSP中,时钟是所有操作与运算的基础。时钟的频率和质量是DSP的重要指标之一。本文介绍了TI的DSP中的两款芯片的时钟产生。两款芯片分别为TMS320F28335和TMS320F2803x。

2021-05-30 16:26:46 4410

原创 DCDC开关电源建模概述

概述DCDC开关电源建模

2021-04-06 23:12:41 2629

原创 DCDC开关电源控制器设计过程(补偿网络设计)

为了使得开关电源有更好的稳态性能和动态性能,需要针对原系统进行补偿。本文简述了补偿的过程,以Buck开关电源为例,对未补偿系统进行分析,并设计补偿网络,最后对补偿后系统进行分析。经过分析,补偿后的系统性能优于补偿前系统。

2021-03-24 15:27:58 27893

原创 LLC开关电源详细工作过程

LLC开关电源一般使用PFM,特定工况下使用PWM。因此本文详述了使用MOSFET,并且工作在ZVS的两个区使用PFM的详细工作过程。

2021-01-28 11:48:49 23361 16

原创 DSP中GPIO使用GPxDAT初始化问题分析

在DSP的TI之C200系列,经常需要对GPIO口进行初始化。然而当该引脚被配置为IO口,并且使用GPxDAT进行多个IO的初始化时,可能会出现置位后者清零无效的情况。该文给出了原因分析和验证结果。

2020-12-28 11:42:42 6079 2

原创 sizeof函数的使用及其在DSP中的应用

介绍了sizeof在C语言中的定义、应用。并介绍了sizeof函数在DSP中的应用,并介绍了其和一般计算机不同之处。

2020-11-23 16:23:09 1912

原创 基于F28335的CAN通讯

基于F28335的CAN通讯前言CAN概述CAN模块组成前言DSP作为一种控制芯片,因此使用DSP的设备常常需要和其他设备进行通讯。CAN通讯就是其中一种。CAN通讯是串行通讯中的一种,相比较并行通讯,还是有串行通讯的固有的特点,成本低,速度慢。相比加其他串行通讯,比如SCI通讯,CAN通讯速度快,可靠性高,但硬件电路复杂,机制复杂,成本高。CAN概述CAN模块属于DSP的外设之一。可实现与其他设备或芯片的通讯。CAN接口集成了CAN协议的物理层和数据链路层功能,可完成对通讯数据的成帧处理,包括

2020-07-13 21:53:07 4716

原创 F28335的SCI通讯模块

通讯就是利用电讯设备传送消息或音讯。在DSP控制器间、DSP控制器与其他设备常常需要通讯。与DSP相关的通讯模块有:并行通讯、SCI、CAN、I2C。本文介绍SCI。重点介绍了SCI,叙述了SCI的原理和过程,给出了底层的代码,并通过测试验证了原理正确性和过程可行性及代码正确性。

2020-06-03 23:01:15 7687 15

原创 基于F28335定时器0的定时中断

本文介绍了基于F28335的DSP定时器实现定时中断功能,内容包含原理和代码及验证方式。

2020-05-27 22:21:16 7546

原创 DSP数据储存单位位、字节、字、双字

数据储存单位位、字节、字、双字一 概念二 换算三 DSP数据类型长度一 概念计算机中,数据的储存是按照一定的规则进行储存的,而常用的是按照二进制进行储存。而位、字节、字、双字是计算机数据按照二进制储存的单位。二 换算位位用英文表示是bit,是基本单位。每一位可以表示0和1。字节字节的英文表示是byte,一个字节八个位。即1 byte = 8 bits。字字的英文表示是word,一个字两个字节,即1 word = 2 bytes = 16 bits。双字双字的英文表示是D

2020-05-09 14:01:07 5109

原创 F28335的DSP中主频的配置

F28335的DSP中主频的配置1.前言2. 配置过程1.前言在学习DSP的时候,常常有个问题。F28335的DSP主频可达150MHz,但是这个150MHz的配置实现方式在示例中只有一种方式。即选用30MHz的晶振,然后使用PLL十倍频得到300MHz之后,然后再2分频得到150MHz。经过查询官方手册,得到的结论是,常用的配置方式只能是这样。2. 配置过程主频的计算首先看主频得到...

2020-04-06 15:05:17 6992 1

原创 CCS编译问题之#1965 cannot open source file “DSP2833x_Device.h“

#1965 cannot open source file "DSP2833x_Device.h"1. 现象2. 原因分析3. 解决措施1. 现象当使用CCS进行编译会出现如下错误。2. 原因分析因为.h文件所存放的地址与CCS中的默认位置不同引起。CCS编译器在其默认存放.h文件的地方寻找文件,但是没有找到,就会报错。源文件引用的.h文件确实不存在,当引用的头文件与意图引起的头文件...

2020-04-05 21:31:27 38561 10

原创 F28335的储存器及其地址分配

F28335的储存器及其地址分配1. F28335的储存器2. F28335的储存器的地址分配3. 寄存器特点4. 程序段在储存区间分配1. F28335的储存器F28335采用多流水线的增强的哈佛总线结构。其具有多种储存器,有256K × 16位的FLASH,34K × 16位的SRAM,8K × 16位的BOOT ROM,还有2K × 16位的OPT ROM。此外,F28335还有外部并行...

2020-04-05 00:15:44 9469

原创 F28335型号DSP的芯片资源

F28335型号DSP的芯片资源1. 主要资源2. 主要特点F28335集成了DSP和微控制器的长处。1. 主要资源32位浮点DSP;片上储存器:(1)FLASH:256K ×\times× 16位;(2)SRAM:34K ×\times× 16位;(3)BOOT ROM:8K ×\times× 16位;(4)OPT ROM:2K ×\times× 16位;片上外设:(1)...

2020-04-04 20:58:16 4017

原创 LLC动态性能分析

LLC动态性能分析1. LLC动态指标2. LLC动态过程3. LLC动态性能分析3.1 信号采样1. LLC动态指标这里的LLC动态是指LLC电路在突加负载时的动态响应。一般用输出电压的下跌评判LLC动态性能。2. LLC动态过程当负载空载运行时,突加负载,此时输出电压下跌,之后在控制调节的用作下恢复。3. LLC动态性能分析从控制的角度分析,动态过程分为响应过程和调节过程。想要有好...

2020-04-01 21:43:17 8259

原创 一阶RC低通滤波电路数字化

一阶RC低通滤波电路数字化1. 一阶RC电路1. 一阶RC电路电路图其中,RRR为滤波电阻,CCC为滤波电容,UiU_{i}Ui​为输入电压,U0U_{0}U0​为输出电压。时域表达式U0=Ui−RCdU0dtU_{0} = U_{i} - RC\frac{dU_{0}}{dt}U0​=Ui​−RCdtdU0​​传递函数同时求拉氏变换,在零初始条件下可得:U0(s)=Ui(s...

2020-03-07 00:30:36 5589

原创 传递函数零极点

传递函数零极点1. 概念2. 利用零极点分析系统1. 概念系统传递函数经过因式分解可写为:G(s)=Y(s)R(s)=(s−z1)(s−z2)⋯(s−zj)(s−zm)(s−p1)(s−p2)⋯(s−pi)(s−pn)k1G(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{(s-z_{1})(s-z_{2})\dotsb(s-z_{j})(s-z_{m})}{(s-p_{1})(s-...

2020-03-05 23:19:05 11576 3

原创 控制系统的校正

控制系统的矫正1 基本概念1.1 矫正的目的1.2 定义1.3 性能指标2 矫正的一般过程2.1 矫正步骤2.2 系统问题规划2.3 矫正方式2.4 基于频率法的串联矫正1 基本概念1.1 矫正的目的对于一个系统未被矫正之前往往性能指标很差,不能满足要求。因此需要对该系统进行矫正,使之满足性能指标。1.2 定义被矫正的系统称为被控对象。用于矫正系统的部分称为校正装置。1.3 性能指标...

2020-02-26 16:10:47 2701

原创 SCI中波特率

波特率1. 概念2. 应用1. 概念波特率表示每秒钟传送的位数。波特率是衡量数据传送速率的指标。2. 应用计算一帧数据需要的时间:T=1K∗Q∗NT= \frac{1}{K}*Q*NT=K1​∗Q∗N其中,TTT位一帧需要的时间,KKK为波特率,QQQ为传输一个字节的位数,NNN一帧中的字节数。KKK常见的为9600;QQQ常见的为10,1个起始位+8的数据位+1个停止位;...

2020-02-24 15:52:26 1918

原创 伯德图(Bode图)分析系统性能

伯德图分析系统性能基本概念分析过程基本概念定义伯德图是系统频率响应的一种图示方法。也称为开环对数频率特性曲线。作用根据Bode图,从系统频率的角度分析系统性能。坐标系伯德图由两张图组成,一个是幅频特性曲线,另一个是相频特性曲线。伯德图横坐标为对数刻度,纵坐标幅值或相角采用线性分度。幅频特性曲线,其中横坐标上为ω\omegaω,单位为rad/srad/srad/s;纵坐标为20l...

2020-02-19 19:19:31 93987 10

原创 频域分析法—— 一 开环频率特性研究闭环系统性能

开环频率特性研究闭环系统性能前言1 求频率特性1.1 定义1.2 求取过程2 分析系统性能2.1 系统稳定性2.2 系统动态性能2.2.1 开环频率特性曲线2.2.2 性能分析前言频域分析法是一种利用系统的频率特性研究系统性能的方法。频域分析法有两种研究场景。求取系统的开环频率特性,最后根据开环频率分析系统闭环性能;求取系统的闭环频率特性,根据闭环频率特性分析系统闭环性能。这里是...

2020-02-18 19:06:16 9374

原创 频域分析法

频域分析法1. 频域分析法定义2. 目的与意义3. 适用范围4. 优缺点4.1优点4.2 缺点5. 分析过程1. 频域分析法定义频域分析法是一种研究控制系统的经典方法。是在频域范围内应用图解分析法评价系统性能的一种工程方法。2. 目的与意义使用频域分析法分析可用于分析系统的性能。3. 适用范围用于不能或者很难得到时域表达式的系统。4. 优缺点4.1优点可以不用求取输出的时域表达...

2020-02-17 17:59:14 7370

原创 CCS 中 #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif的用法

CCS中用C++时C编译源代码代码分析目的总结源代码在CCS中常常有以前的代码,常在.h文件中出现#ifdef __cplusplusextern "C"{#endif*一段代码#ifdef __cplusplus}#endif代码分析#ifdef的用法#ifdef 被定义的 *代码#endif上述代码的含义为:如果定义了“被定义的”,那么就执行代码。...

2020-02-17 11:38:18 1161

原创 时域分析法

时域分析法1 定义2 优点3 目的与意义4 适用范围5 分析过程1 定义时域分析法是一种对控制系统的分析方式。是指一定输入下,根据控制系统的输出时域表达式,分析系统的性能。2 优点由于是在时域进行分析,符合大众思考思维,因此具有直观的优点;而且是根据输出时域表达式进行分析,因此具有准确的优点。3 目的与意义分析控制系统的性能。4 适用范围可以得到时域表达式的。5 分析过程为了研...

2020-02-16 18:03:25 10563

原创 LLC基本参数设计步骤(不涉及具体过程)

LLC基本参数设计步骤1.已知的参数2.需要计算的参数3.计算步骤4. 说明1.已知的参数输入电压输出电压2.需要计算的参数变压器参数,其中包括:砸比、漏感、主电感谐振电感、谐振电容谐振频率3.计算步骤计算变压器匝数比设计变压器匝数比为额定输出电压与额定输入电压之比附近,这样额定工况下,LLC的频率就在谐振频率附近谐振频率初定为了变压器选型方便,初定谐振频率,一般...

2020-02-14 15:51:37 6169

原创 LLC初步分析

LLC初步分析基波分析法用基波分析法分析的原因用基波分析法分析的条件用基波分析法分析的目的用基波分析法分析的适用范围基于基波等效法分析LLC的等效模型LLC的输入等效模型LLC的输出等效模型LLC增益基波分析法该章节介绍用基波分析法分析LLC的原因、条件、目的和适用范围用基波分析法分析的原因LLC变换依靠近似基波传输能量,所以需要采样基波分析法。用基波分析法分析的条件LLC电路含有LC...

2020-02-10 17:09:24 9646 1

原创 周期函数的傅里叶级数展开

周期函数的傅里叶级数展开周期函数周期函数周期函数表达式为:f(x) = f(x + kT) (k = 1,2,3…)如果该周期函数满足狄利赫里条件,那么该周期可以展开为傅里叶级数:f(t)=a02+∑n=1∞(a0cos⁡(nω1t)+bnsin⁡(nω1t))f(t) = \frac{a_{0}}{2} + \sum_{n=1}^\infty(a_{0}\cos{(n\omega_.........

2020-02-04 18:15:44 20543 4

原创 全关断零电流检测

全关断零电流检测全关断零电流检测  交交变频中正反组的切换,如何使用无环流切换逻辑,则无环流切换逻辑需要检测零电流。全关断零电流检测技术属于零电流检测技术的一种。全关断零电流检测技术是利用判断晶闸管是否全关断来判断目前是否处于零电流状态。从全关断的原理分析,全关断零电流检测技术检测的零电流,代表的就是所有晶闸管均关断的状态,是一种可靠的零电流检测技术。  使用全关断零电流检技术可以使正反组切...

2019-04-22 10:49:26 1672

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