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L'objectif de ce travail de recherche est la génération et la mise en oeuvre de la modulation de largeur d'impulsion (PWM) et de la modulation de largeur d'impulsion sinusoïdale (SPWM). Dans un premier temps, l'analyse de la génération de PWM pour les applications à basse fréquence est présentée. La modulation de largeur d'impulsion peut être générée à l'aide d'un FPGA, d'un microcontrôleur, d'un microprocesseur et d'un processeur DSP. Les dispositifs logiques programmables à haute densité tels que les FPGA peuvent être utilisés pour intégrer de grandes quantités de logique dans un seul…mehr

Produktbeschreibung
L'objectif de ce travail de recherche est la génération et la mise en oeuvre de la modulation de largeur d'impulsion (PWM) et de la modulation de largeur d'impulsion sinusoïdale (SPWM). Dans un premier temps, l'analyse de la génération de PWM pour les applications à basse fréquence est présentée. La modulation de largeur d'impulsion peut être générée à l'aide d'un FPGA, d'un microcontrôleur, d'un microprocesseur et d'un processeur DSP. Les dispositifs logiques programmables à haute densité tels que les FPGA peuvent être utilisés pour intégrer de grandes quantités de logique dans un seul circuit intégré. La modulation de largeur d'impulsion (PWM) est largement utilisée dans le contrôle des convertisseurs de puissance. La MLI est générée à l'aide d'un comparateur, d'un compteur et d'une unité de retard. La MLI du comparateur consomme plus d'espace et d'énergie que la MLI du compteur et des retards. Le PWM à compteur est utilisé pour les applications à haute fréquence. Les deux méthodes consomment plus de surface et d'énergie. Le PWM à retard est donc introduit pour réduire la surface et la puissance des méthodes existantes.
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.