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脉冲宽度调制(pwm) 文章 进入脉冲宽度调制(pwm)技术社区

【E电路】pwm脉冲宽度调制led驱动控制电路图

  •   本文主要对pwm脉冲宽度调制led驱动控制电路图进行了分析说明。  1、开机输入浪涌电流限制电阻;  2、为一款逐流无源功率因数校正(PPFC)电路,通过扩展交流输入市电整流二极管的导通角来改善电路的功率因数,较有源功率因数校正电路(APFC)具有造价低的优点;  3、滤波电容,当整流交流输入接近零交越时,存储电容C3存储的能量为IC供电,该IC为一款高压供电IC;  4、振荡控制。连接这支引脚与地的电阻将设定PWM频率。IC可以通过将ROSC引脚连接到外部MOSFET栅极与外部振荡电阻之间,切换至恒
  • 关键字: pwm  led  

一分钟快速了解开关电源

  •   随着我国工业的快速发展,开关电源逐渐地走上世界舞台,电源的体积也逐渐趋于模块化和小型化,电源的抗扰能力也越来越强。开关电源如何实现电压控制?内部结构是怎样的?下面带大家快速了解一下。  一、什么是开关电源  开关电源是开关稳压电源的简称,一般指输入为交流电压、输出为直流电压的AC-DC变换器。开关电源内部的功率开关管工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,电源效率可达75%~90%,比普通线性稳压电源(线性电源)提高一倍。  说到线性电源(如图1所示),它与开关电源的区别是什么呢?说的通俗一点就是线性
  • 关键字: 开关电源  PWM  

顺序式波长色散X射线荧光光谱仪的运动系统控制

  • 本文介绍了一种利用LPC1766微控制器实现顺序式波长色散X射线荧光光谱仪的电机系统控制方案。系统分析了顺序式波长色散X射线荧光光谱仪的电机系统控制需求,充分利用LPC1766丰富的PWM和GPIO中断功能,配合光电开关的逻辑顺序,控制直流电机运动,最终实现了光谱仪中晶体、准直器和滤光片的准确定位。测试结果符合《JJG 810-1993波长色散X射线荧光光谱仪检定规程》的要求。
  • 关键字: PC1766  电机  PWM  GPIO中断  201605  

基于PWM的DA转换电路

  •   本文章是关于PWM的DA转换电路。        电路测试参数如下  输入PWM:PWM_INPUT,峰值3.3V,占空比0~100%,频率1~100K  输出AD值:直流电压,占空比=0时,AD_OUT=46mV;占空比=99%时,AD_OUT=5.02V  今天用STM32做了一个5V DA转换电路,首先用了一个3.3V转5V的电压转换芯片SN74LVC2T45,用这个芯片主要是因为有现成的,而且SN74LVC2T45的封装也比较小(我用的是SM8封装)。
  • 关键字: PWM  DA  

变频器新手应该知道的事情

  •   本文介绍变频器新手入门知识,大家来补补这些内容吧。  变频器基础知识  1、什麽是变频器?  变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。  2、PWM和PAM的不同点是什麽?  PWM是英文PulseWidthModulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文PulseAmplitudeModulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 
  • 关键字: 变频器  PWM  

说说PWM脉宽调制原理

  •   PWM脉宽调制,是靠改变脉冲宽度来控制输出电压,通过改变周期来控制其输出频率。而输出频率的变化可通过改变此脉冲的调制周期来实现。这样,使调压和调频两个作用配合一致,且于中间直流环节无关,因而加快了调节速度,改善了动态性能。由于输出等幅脉冲只需恒定直流电源供电,可用不可控整流器取代相控整流器,使电网侧的功率因数大大改善。利用PWM逆变器能够抑制或消除低次谐波。加上使用自关断器件,开关频率大幅度提高,输出波形可以非常接近正弦波。   PWM变频电路具有以下特点:   1.可以得到相当接近正弦波的输出电
  • 关键字: PWM  逆变器  

【E课题】PWM“死区”的概念及基本原理

  •   死区就是在上半桥关断后,延迟一段时间再打开下半桥或在下半桥关断后,延迟一段时间再打开上半桥,从而避免功率元件烧毁。  PWM脉宽调制  在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。以两电平为例,每个桥臂上有两个电力电子器件,比如igbt。这两个igbt不能同时导通,否则就会出现短路的情况。因此,设计带死区的PWM波可以防止上下两个器件同时导通。也就是说,当一个器件导通后关闭,再经过一段死区,这时才能让另一个导通。  死区,简单解释  通常,大功率电机、变频器等,末端都是由大功率管
  • 关键字: PWM  IGBT  

半桥电路工作原理及注意的几点问题

  •   在PWM和电子镇流器当中,半桥电路发挥着重要的作用。半桥电路由两个功率开关器件组成,它们以图腾柱的形式连接在一起,并进行输出,提供方波信号。本篇文章将为大家介绍半桥电路的工作原理,以及半桥电路当中应该注意的一些问题,希望能够帮助电源新手们更快的理解半桥电路。   首先我们先来了解一下半桥电路的基本拓扑:        半桥电路的基本拓扑电路图   电容器C1和C2与开关管Q1、Q2组成桥,桥的对角线接变压器T1的原边绕组,故称半桥变换器。如果此时C1=C2,那么当某一开关管导通
  • 关键字: 半桥电路  PWM  

半桥电路工作原理以及应该注意的几点问题

  •   在PWM和电子镇流器当中,半桥电路发挥着重要的作用。半桥电路由两个功率开关器件组成,它们以图腾柱的形式连接在一起,并进行输出,提供方波信号。本篇文章将为大家介绍半桥电路的工作原理,以及半桥电路当中应该注意的一些问题,希望能够帮助电源新手们更快的理解半桥电路。  首先我们先来了解一下半桥电路的基本拓扑:        半桥电路的基本拓扑电路图  电容器C1和C2与开关管Q1、Q2组成桥,桥的对角线接变压器T1的原边绕组,故称半桥变换器。如果此时C1=C2,那么当某一开关管
  • 关键字: 半桥电路  PWM  

一种带电流检测非互补式PWM 产生电路设计

  •   摘 要: 高压钠灯是城市照明的重要设备, 其供电电源对照明节能的效果和钠灯工作的可靠性具有十分重要的意义。针对交流调压电源应用于城市路灯节能照明这一特殊场合, 分析了其带电流检测的非互补式控制方式的工作过程, 并采用CPLD 设计了一种相应的PWM 时序产生电路, 节能照明电源采用此种斩波时序电路后可以带感性、阻性、容性负载, 工作稳定。  0 引 言  近年来, 城市的照明节能工作
  • 关键字: PWM  CPLD   

如何更好的设计PWM DC-DC系统?

  •   在直流电路当中,使用的较多的技术非DC-DC莫属,它能够使电压值的电能转变为另一个电压值电能。电源设计当中的DC-DC变换器模块就是基于这种技术,它能够简化电路的设计,并且缩短产品的研制周期。与PWM结合之后,DC-DC就能更好的对模拟电路进行控制。那么如何能更好的完成PWM DC-DC系统的设计呢?   PWM DC-DC的组成核心电路共分两大部分,分别是ramp/pulse oscillator和error amplifier.ramp/pulse oscillator的难点在于造出一个具有高线
  • 关键字: PWM  DC-DC  

关于PWM的原理以及应用

  •   脉宽调制(PWM)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。   理论基础   Ø冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同   Ø冲量指窄脉冲的面积   Ø效果基本相同,是指环节的输出响应波形基本相同   Ø波形基本相同含义:低频段非常接近,仅在高频段略有差异   模拟电路   模拟信号的值可以连续变化,其时间和幅度的分辨率都没有限制
  • 关键字: PWM  DSP  

基于PWM模块和CWG模块的直流电机伺服系统设计

  •   直流电动机结构简单,工作稳定可靠,较易实现伺服控制。本文以PIC16F1508单片机为控制器,运用其PWM模块和CWG模块产生带死区的互补PWM波形,输入给H桥驱动的上下桥臂,有效解决了直流电动机H桥驱动上下桥臂的直通问题。   引言   直流电动机是最早发明的电动机,也是最早实现调速的电动机。在大多数调速场合,优先选择的还是直流电动机,因为其价格便宜、调速较易实现,且调速效果相对平稳。目前,直流电动机仍被广泛应用于智能玩具与按钮调节式汽车座椅中。   1 直流电动机伺服系统组成   直流电动
  • 关键字: PWM  CWG  

音圈电机伺服驱动器与运动机构设计

  • 为满足一类音圈直流伺服电机的高速振动定位精度工作的精度需求,研发了一种高性能的音圈电机高精度位置定位设备。基于ARMCortex M3系列的STM32F103VCT6处理器设计了音圈直流伺服电机控制系统。分析了该伺服系统结构的组成,研究结果表明:设计的高精度位置伺服系统,能满足位置超调量小于10 counts,稳态调整误差为土1 count的系统参数指标。实现了音圈电机高速振动下控制器对光栅传感器实时采集并且高速处理,以及对音圈电机位置的快速调整,完成对音圈电机的高速振动定位精度的控制。
  • 关键字: 音圈电机  伺服控制  PID  PWM  201601  

一种宽范围可调的小型DC-DC降压变换器

  • 提出了一种小型可调压DC-DC降压变换器的结构。主电路由MOSFET管、电感器及滤波电容器构成。通过PWM波控制,由于PWM波的驱动能力较差,设计驱动电路通过与PWM发生器一同控制MOSFET管的通断。通过改变PWM波的占空比来改变输出电压以达到可调压的目的。该降压变换器设计简单、经济适用、体积较小,输出电压可调。主要由主电路和驱动电路组成。该变换器适用于较低压工作场合,输入电压在5V至20V之间,输出电压在3V至18V之间。对电路的工作原理和结构进行了深入分析,并通过实物制作验证其可行性。
  • 关键字: DC-DC降压  PWM  MOSFET  驱动电路  201601  
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脉冲宽度调制(pwm)介绍

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