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Das Ziel dieser Forschungsarbeit ist die Erzeugung und Implementierung von Pulsweitenmodulation (PWM) und Sinuspulsweitenmodulation (SPWM). Zunächst wird die Analyse der PWM-Erzeugung für niederfrequente Anwendungen vorgestellt. PWM kann mit FPGA, Mikrocontrollern, Mikroprozessoren und DSP-Prozessoren erzeugt werden. Programmierbare Logikbausteine mit höherer Dichte, wie FPGAs, können verwendet werden, um große Mengen an Logik in einen einzigen IC zu integrieren. Die Pulsweitenmodulation (PWM) wird häufig bei der Steuerung von Stromrichtern eingesetzt. Die PWM wird mit Hilfe von Komparator,…mehr

Produktbeschreibung
Das Ziel dieser Forschungsarbeit ist die Erzeugung und Implementierung von Pulsweitenmodulation (PWM) und Sinuspulsweitenmodulation (SPWM). Zunächst wird die Analyse der PWM-Erzeugung für niederfrequente Anwendungen vorgestellt. PWM kann mit FPGA, Mikrocontrollern, Mikroprozessoren und DSP-Prozessoren erzeugt werden. Programmierbare Logikbausteine mit höherer Dichte, wie FPGAs, können verwendet werden, um große Mengen an Logik in einen einzigen IC zu integrieren. Die Pulsweitenmodulation (PWM) wird häufig bei der Steuerung von Stromrichtern eingesetzt. Die PWM wird mit Hilfe von Komparator, Zähler und Verzögerungseinheit erzeugt. Die Komparator-PWM verbraucht mehr Fläche und Strom als die Zähler- und Verzögerungs-PWM. Die Zähler-PWM wird für Hochfrequenzanwendungen verwendet. Beide Methoden verbrauchen mehr Fläche und Strom. Daher wird die Delay-PWM eingeführt, um die Fläche und den Stromverbrauch der bestehenden Methoden zu reduzieren.
Autorenporträt
Dr.V. Nandagopal: trabalha actualmente como Professor e Chefe do Departamento de Engenharia Electrotécnica e Electrónica, Jaya Engineering College, Chennai, Tamil Nadu, Índia, Afiliado à Universidade Anna. Tem 16 anos de experiência tanto em ensino como em investigação.