逆变器的技术参数和特性,山亿大功率机器拥有GFCI交流漏电检测保护、GFDI直流漏电电流检测保护、三相输出短路保护、DSP保护、过热、过载等21项保护措施,以上的措施保证了山亿的逆变器的可靠性。山亿研发部
技术参数和特性,山亿大功率机器拥有GFCI交流漏电检测保护、GFDI直流漏电电流检测保护、三相输出短路保护、DSP保护、过热、过载等21项保护措施,以上的措施保证了山亿的逆变器的可靠性。 山亿研发部
工作电压基准。LEM的HMS电流传感器使用+5伏电源运行。通过单独的管脚提供内部基准电压(2.5伏),使它们易于和DSP或微处理器一同使用。但是,它们也能承受这些DSP的外部基准(1.5到2.8伏之间
。Microsemi夏明威表示,使用低功耗FPGA,相比较DSP而言,使用的是硬件编程,因此功耗更低,性能也有相应的提高,并且更可靠。IGBT, MOSFET, FRED和DC-DC转换器用于功率监控新型
适合各种设计需求。Microsemi夏明威表示,使用低功耗FPGA,相比较DSP而言,使用的是硬件编程,因此功耗更低,性能也有相应的提高,并且更可靠。 IGBT, MOSFET, FRED和
SmartFusion FPGA用于其太阳能系统的逆变器方案设计。和基于DSP技术的逆变器方案相比,采用FPGA功耗更低,且能够在硬件上实现DSP方案的软件功能,从而提高了产品性能。此外,Microsemi拥有
、双DSP+双MCU等高效结构,拥有低压穿越功能、多种语言显示以及多种通讯接口。这款产品预计今年第三季度正式投产,届时正泰电源的光伏逆变器系列产品将涵盖1.5KW~500KW范围。 除此之外
。 高性能的数字信号处理芯片(DSP)的出现,使得一些先进的控制策略应用于光伏发电控制系统成为可能。本论文就是在此背景下,采用TI公司生产的TMS320F2812进行控制,开展了太阳能发电系统的理论和试验研究
|△P| 3.2硬件实现 控制电路使用TI公司的TMS320F2812DSP作为主控制芯片,其快速的运算能力、丰富的外设资源能为整个控制系统提供一个良好的平台。DSP是整个控制系统的核心,它接受
。 今天,我们看到LTE技术能够使性能实现阶梯式增长,与此同时,飞思卡尔也推出了自己的LTE解决方案。多核产品有强大的需求拉动,我们的P4080多核通信处理器、8156多核DSP都是这一领域的
字信号处理(简称DSP)和变压器两大核心部件进行了改良,研发出了双DSP和非金变压器新技术。“对并网逆变器而言,DSP相当于人类的‘大脑’,变压器则是‘心脏’。”爱克赛电气董事长江强自豪地说,双DSP