Приложение на технологията за широчинно-импулсна модулация в инверторното захранване
Принципът на инверторното захранване използва тиристорни вериги за преобразуване на постоянен ток в променлив ток, което съответства на обратния процес на изправяне и се определя като инверторен. Например, в електрически локомотив, използващ тиристори, когато се спуска надолу, DC моторът се използва като генератор за спиране и преобразуване на потенциалната енергия на локомотива в електрическа енергия, която след това се изпраща обратно към променливотоковата електрическа мрежа. Например, ако работещ постояннотоков двигател трябва да спре бързо, той може да работи и като генератор, преобразувайки кинетичната енергия на двигателя в електрическа и изпращайки я обратно към електрическата мрежа. Веригата, която преобразува постоянен ток в променлив ток, се нарича инвертор
Принципът на инверторното захранване
Обратният процес на преобразуване на постоянен ток в променлив ток с помощта на тиристорна верига, който съответства на ректификацията, се определя като инверсия. Например, в електрически локомотив, използващ тиристори, когато се спуска надолу, DC моторът се използва като генератор за спиране и преобразуване на потенциалната енергия на локомотива в електрическа енергия, която след това се изпраща обратно към променливотоковата електрическа мрежа. Например, ако работещ постояннотоков двигател трябва да спре бързо, той може да работи и като генератор, преобразувайки кинетичната енергия на двигателя в електрическа и изпращайки я обратно към електрическата мрежа. Веригата, която преобразува постоянен ток в променлив ток, се нарича инверторна верига. В специфични ситуации един и същ набор от вериги на тиристорни преобразуватели може да се използва както за коригиране, така и за инверсия. Когато инверторът работи в състояние на инвертор, ако AC страната на инвертора е свързана към AC веригата, това е просто, но хармоничното съдържание на формата на вълната на изходното напрежение е твърде високо и THD (текущата степен на хармонично изкривяване) също е твърде висока; Хармоничното съдържание на формата на вълната на изходното напрежение на инверторното захранване с фазово изместване с много припокриване е малко, т.е. THD е малко, но веригата е по-сложна. Инверторното захранване с широчинно-импулсна модулация на PWM, което има както компютърни схеми, така и може да извежда вълнови форми на напрежение, е широко използвано.
Така наречената технология за модулация на ширината на импулса pWM (pWM) е модулационна вълна, която използва референтна вълна (обикновено синусоидална вълна, понякога трапецовидна вълна или синусоидална вълна или квадратна вълна, инжектирана с хармоници с нулева последователност) като модулационна вълна и триъгълна вълна (понякога трионна вълна) с честота N пъти модулационната вълна като носеща вълна за сравнение на формата на вълната. В частта, където модулационната вълна е по-голяма от носещата вълна, се генерира правоъгълна импулсна последователност с еднаква амплитуда и ширина, пропорционални на модулационната вълна, за да бъде еквивалентна на модулационната вълна. Аналоговото количество се заменя с превключващо количество, а постоянната мощност се трансформира в носеща вълна чрез контролиране на включването/изключването на превключвателната тръба на инвертора. AC захранване, тази технология се нарича инверторна технология за управление на ширината на импулса. Поради линейното изменение на амплитудата на носещата триъгълна вълна (или трионна вълна), тази технология се нарича технология за инверсия на управление на ширината на импулса. Поради линейното изменение на горната и долната ширина на носещата триъгълна вълна (или трионна вълна), този метод на модулация също е линеен. Когато модулационната вълна е синусоидална, ширината на импулса на изходната правоъгълна импулсна последователност се променя в синусоидален модел. Тази техника на модулация обикновено се нарича технология за синусоидална модулация на ширината на импулса (SPWM).






