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图1 任务内容
图2 基本要求内容
图3 发挥部分内容
图4 说明内容
图5 评分内容
本实验旨在设计和制作一个由两个单相逆变器组成的并联系统,用于为电阻负载供电或并入220V电网。采用基于STM32F407的主控,并配合IGBT驱动模块搭建系统。选用高压IGBT模块和电容滤波器,以提供稳定的功率输出和改善输出电压的稳定性,同时减小谐波畸变。实验要求在特定工作条件下完成各项指标的测试,包括输出电压、频率、电流以及效率和谐波畸变率等。此外,还需要实现逆变器并联运行、逆变器与电网并联运行以及输出电流调节和分配等功能。
关键词: STM32F407,IGBT驱动模块,功率输出,电压稳定性,谐波畸变
本设计以STM32芯片为主控,整体系统主要由主控、声音发生器模块和声音接收模块组成。
方案一:选用STM32F103主控
优点:性能稳定,支持多种外设接口
缺点:功耗较高
方案二:选用STM32F407主控
优点:性能强大,内存足够,具备DSP功能
缺点:价格相对较高
方案三:选用STM32F030主控
优点:低功耗,性价比高
缺点:性能较弱
经过综合考虑,选择STM32F103主控作为系统的核心控制器,即方案一。
方案一:使用压电陶瓷传感器搭建系统,采用以下硬件模块实现功能
压电陶瓷传感器:用于将电信号转换为声信号并注入平面板
声音接收模块:用于接收从平面板传播的声信号,并通过示波器进行观测
方案二:使用麦克风传感器搭建系统,采用以下硬件模块实现功能
麦克风传感器:用于接收从平面板传播的声信号,并转换为电信号
声音放大器:用于放大麦克风传感器输出的弱电信号
示波器:用于观测声音放大器输出的信号
经过综合考虑,选择方案二,即使用麦克风传感器搭建系统。
程序通过STM32F103生成逆变器控制信号,控制并联运行的单相逆变器系统。同时,通过麦克风传感器获取环境中的声音信号,并通过程序处理和放大后输出到扬声器。
1.主程序流程图:
图3-6 主程序流程图
2.逆变器控制算法流程图:
图3-7 逆变器控制算法流程图
(1)敲击声源定位测试
1、在指定方格中敲击一次。
2、系统在5秒内完成探测定位并显示对应方格编号。
(2)磁铁圆片定位测试
1、将磁铁圆片放置在指定的某一方格内。
2、一键启动系统,在15秒内完成定位并显示圆片所在的方格编号。
(3)坐标定位测试
1、将磁铁圆片放置在区域 M 中任意指定的位置。
2、一键启动系统,在20秒内完成定位并显示其直角坐标数值,单位为mm。
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硬性的标准其实限制不了无限可能的我们,所以啊!少年们加油吧!
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