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pwm原理,PWM工作原理

來源:整理 時(shí)間:2023-08-29 04:13:17 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,PWM工作原理

電源通過控制開關(guān)開通與關(guān)斷時(shí)間比例負(fù)載得到的平均電壓進(jìn)行調(diào)節(jié)
通過控制可控硅的導(dǎo)通角來實(shí)現(xiàn)。
自動(dòng)調(diào)節(jié)占空和導(dǎo)通比,這樣一來,使電子開關(guān)導(dǎo)通時(shí)間加長,則增加脈沖寬度,通過反饋對(duì)比調(diào)節(jié)電路減小脈沖寬度,電壓降低時(shí),使電子開關(guān)導(dǎo)通的時(shí)間變短,電壓升高時(shí)PWM是利用開關(guān)脈沖來調(diào)節(jié)電壓的,電壓降低則長時(shí)間導(dǎo)通,電壓升高就短時(shí)間導(dǎo)通

PWM工作原理

2,PWM 控制的原理

導(dǎo)通角,,,,正常波形去了一段。。
pwm屬于脈沖控制 簡單的理解為功率 假設(shè)連續(xù)直線波形,功率為1 那么1:3的占空比的波形功率就只有1/3了
PWM是脈寬調(diào)制(PULSE WIDTH MODULATION)的簡稱,是開關(guān)電源的一種形式。PWM的控制需看你用何種集成電路。開關(guān)電源的集成電路有很多種,如TOP221,TL494,UC3842,UC3846,UC3875,SG3525等。開關(guān)電源又分反激式開關(guān)電源和正激式開關(guān)電源。它一般由集成電路的某個(gè)引腳,通過外部信號(hào)反饋來控制。

PWM 控制的原理

3,說明pwm的控制原理

在開關(guān)管工作的電路中,通過調(diào)整開關(guān)管的導(dǎo)通時(shí)間的大小(體現(xiàn)在控制開關(guān)管導(dǎo)通的脈沖寬度),來達(dá)到輸出某一定量的目的。pwm普遍運(yùn)用在穩(wěn)壓電源中,通過調(diào)整電源開關(guān)管的導(dǎo)通時(shí)間,來達(dá)到輸出電源的穩(wěn)定。這電源也叫開關(guān)電源。
pwm是脈寬調(diào)制(pulse width modulation)的簡稱,是開關(guān)電源的一種形式。pwm的控制需看你用何種集成電路。開關(guān)電源的集成電路有很多種,如top221,tl494,uc3842,uc3846,uc3875,sg3525等。開關(guān)電源又分反激式開關(guān)電源和正激式開關(guān)電源。它一般由集成電路的某個(gè)引腳,通過外部信號(hào)反饋來控制。

說明pwm的控制原理

4,電磁爐中PWM的控制原理

PWM脈寬調(diào)控電路原理: CPU輸出PWM脈沖到由R6、C33、R16組成的積分電路, PWM脈沖寬度越寬,C33的電壓越高,C20的電壓也跟著升高,送到振蕩電路(G點(diǎn))的控制電壓隨著C20的升高而升高, 而G點(diǎn)輸入的電壓越高, V7處于ON的時(shí)間越長, 電磁爐的加熱功率越大,反之越小。“CPU通過控制PWM脈沖的寬與窄, 控制送至振蕩電路G的加熱功率控制電壓,控制了IGBT導(dǎo)通時(shí)間的長短,結(jié)果控制了加熱功率的大小”。
2.6 pwm脈寬調(diào)控電路 cpu輸出pwm脈沖到由r6、c33、r16組成的積分電路, pwm脈沖寬度越寬,c33的電壓越高,c20的電壓也跟著升高,送到振蕩電路(g點(diǎn))的控制電壓隨著c20的升高而升高, 而g點(diǎn)輸入的電壓越高, v7處于on的時(shí)間越長, 電磁爐的加熱功率越大,反之越小。 “cpu通過控制pwm脈沖的寬與窄, 控制送至振蕩電路g的加熱功率控制電壓,控制了igbt導(dǎo)通時(shí)間的長短,結(jié)果控制了加熱功率的大小”。

5,單片機(jī)pwm是啥原理

原發(fā)布者:大鵬799PWM的工作原理脈寬調(diào)制PWM是開關(guān)型穩(wěn)壓電源中的術(shù)語。這是按穩(wěn)壓的控制方式分類的,除了PWM型,還有PFM型和PWM、PFM混合型。脈寬寬度調(diào)制式(PWM)開關(guān)型穩(wěn)壓電路是在控制電路輸出頻率不變的情況下,通過電壓反饋調(diào)整其占空比,從而達(dá)到穩(wěn)定輸出電壓的目的。隨著電子技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了多種PWM技術(shù),其中包括:相電壓控制PWM、脈寬PWM法、隨機(jī)PWM、SPWM法、線電壓控制PWM等,而在鎳氫電池智能充電器中采用的脈寬PWM法,它是把每一脈沖寬度均相等的脈沖列作為PWM波形,通過改變脈沖列的周期可以調(diào)頻,改變脈沖的寬度或占空比可以調(diào)壓,采用適當(dāng)控制方法即可使電壓與頻率協(xié)調(diào)變化。可以通過調(diào)整PWM的周期、PWM的占空比而達(dá)到控制充電電流的目的。pwm的定義 脈寬調(diào)制(PWM)是利用微處理器的數(shù)字輸出來對(duì)模擬電路進(jìn)行控制的一種非常有效的技術(shù),廣泛應(yīng)用在從測(cè)量、通信到功率控制與變換的許多領(lǐng)域中。模擬信號(hào)的值可以連續(xù)變化,其時(shí)間和幅度的分辨率都沒有限制。9V電池就是一種模擬器件,因?yàn)樗妮敵鲭妷翰⒉痪_地等于9V,而是隨時(shí)間發(fā)生變化,并可取任何實(shí)數(shù)值。與此類似,從電池吸收的電流也不限定在一組可能的取值范圍之內(nèi)。模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)的區(qū)別在于后者的取值通常只能屬于預(yù)先確定的可能取值集合之內(nèi),例如在{0V,5V}這一集合中取值。模擬電壓和電流可直接用來進(jìn)行控制,如對(duì)汽車收音機(jī)的音量進(jìn)行控制。在簡單的模擬收音機(jī)中,音量旋鈕被連接到一個(gè)可變電阻。擰動(dòng)旋鈕時(shí),電阻值變
1.pwm脈沖寬度調(diào)制(pwm),是英文“pulse width modulation”的縮寫,簡稱脈寬調(diào)制,是利用微處理器的數(shù)字輸出來對(duì)模擬電路進(jìn)行控制的一種非常有效的技術(shù),廣泛應(yīng)用在從測(cè)量、通信到功率控制與變換的許多領(lǐng)域中。2.單片機(jī)中的pwm指的是此單片機(jī)有部分i/o口具有輸出pwm信號(hào)的功能。比如說部分單片機(jī)的i/o口可以輸出時(shí)鐘信號(hào),時(shí)鐘信號(hào)的脈寬和占空皮可調(diào),可以根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整寄存器位來設(shè)定。3.基本思想就是利用單片機(jī)具有的pwm端口,在不改變pwm方波周期的前提下,通過軟件的方法調(diào)整單片機(jī)的pwm控制寄存器來調(diào)整pwm的占空比,從而控制充電電流。以此來調(diào)整亮度
pwm是一種數(shù)字控制設(shè)備用的控制波形,一般是方波,通過改變pwm的頻率和占空比來控制設(shè)備。簡單來講:電機(jī)控制中,電機(jī)的功率輸出,轉(zhuǎn)速控制就是需要調(diào)整pwm頻率和占空比實(shí)現(xiàn)的,在電機(jī)回路中做電子開關(guān),用單片機(jī)輸出的pwm控制其開關(guān)的導(dǎo)通時(shí)間與導(dǎo)通頻率。生活中常見的電腦CPU風(fēng)扇就是一種,通過溫度檢測(cè)器的反饋,控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,從而靈活的控制cpu的溫度,并且節(jié)省電能。

6,PWM電路工作原理是什么如何計(jì)算參數(shù)

PWM控制電路的基本構(gòu)成及工作原理開關(guān)電源一般都采用脈沖寬度調(diào)制(PWM)技術(shù),其特點(diǎn)是頻率高,效率高,功率密度高,可靠性高。然而,由于其開關(guān)器件工作在高頻通斷狀態(tài),高頻的快速瞬變過程本身就是一電磁騷擾(EMD)源,它產(chǎn)生的EMI信號(hào)有很寬的頻率范圍,又有一定的幅度。若把這種電源直接用于數(shù)字設(shè)備,則設(shè)備產(chǎn)生的EMI信號(hào)會(huì)變得更加強(qiáng)烈和復(fù)雜。 本文從開關(guān)電源的工作原理出發(fā),探討抑制傳導(dǎo)干擾的EMI濾波器的設(shè)計(jì)以及對(duì)輻射EMI的抑制。[點(diǎn)擊在新窗口查看原始圖片] 1 開關(guān)電源產(chǎn)生EMI的機(jī)理 數(shù)字設(shè)備中的邏輯關(guān)系是用脈沖信號(hào)來表示的。為便于分析,把這種脈沖信號(hào)適當(dāng)簡化,用圖1所示的脈沖串表示。根據(jù)傅里葉級(jí)數(shù)展開的方法,可用式(1)計(jì)算出信號(hào)所有各次諧波的電平。[點(diǎn)擊在新窗口查看原始圖片] 式中:An為脈沖中第n次諧波的電平; Vo為脈沖的電平; T為脈沖串的周期; tw為脈沖寬度; tr為脈沖的上升時(shí)間和下降時(shí)間。 開關(guān)電源具有各式各樣的電路形式,但它們的核心部分都是一個(gè)高電壓、大電流的受控脈沖信號(hào)源。假定某PWM開關(guān)電源脈沖信號(hào)的主要參數(shù)為:Vo=500V,T=2×10-5s,tw=10-5s,tr=0.4×10-6s,則其諧波電平如圖2所示。 圖2中開關(guān)電源內(nèi)脈沖信號(hào)產(chǎn)生的諧波電平,對(duì)于其他電子設(shè)備來說即是EMI信號(hào),這些諧波電平可以從對(duì)電源線的傳導(dǎo)干擾(頻率范圍為0.15~30MHz)和電場輻射干擾(頻率范圍為30~1000MHz)的測(cè)量中反映出來。 在圖2中,基波電平約160dBμV,500MHz約30dBμV,所以,要把開關(guān)電源的EMI電平都控制在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限值內(nèi),是有一定難度的。[點(diǎn)擊在新窗口查看原始圖片] 2 開關(guān)電源EMI濾波器的電路設(shè)計(jì) 當(dāng)開關(guān)電源的諧波電平在低頻段(頻率范圍0.15~30MHz)表現(xiàn)在電源線上時(shí),稱之為傳導(dǎo)干擾。要抑制傳導(dǎo)干擾相對(duì)比較容易,只要使用適當(dāng)?shù)腅MI濾波器,就能將其在電源線上的EMI信號(hào)電平抑制在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限值內(nèi)。 要使EMI濾波器對(duì)EMI信號(hào)有最佳的衰減性能,則濾波器阻抗應(yīng)與電源阻抗失配,失配越厲害,實(shí)現(xiàn)的衰減越理想,得到的插入損耗特性就越好。也就是說,如果噪音源內(nèi)阻是低阻抗的,則與之對(duì)接的EMI濾波器的輸入阻抗應(yīng)該是高阻抗(如電感量很大的串聯(lián)電感);如果噪音源內(nèi)阻是高阻抗的,則EMI濾波器的輸入阻抗應(yīng)該是低阻抗(如容量很大的并聯(lián)電容)。這個(gè)原則也是設(shè)計(jì)抑制開關(guān)電源EMI濾波器必須遵循的。 幾乎所有設(shè)備的傳導(dǎo)干擾都包含共模噪音和差模噪音,開關(guān)電源也不例外。共模干擾是由于載流導(dǎo)體與大地之間的電位差產(chǎn)生的,其特點(diǎn)是兩條線上的雜訊電壓是同電位同向的;而差模干擾則是由于載流導(dǎo)體之間的電位差產(chǎn)生的,其特點(diǎn)是兩條線上的雜訊電壓是同電位反向的。通常,線路上干擾電壓的這兩種分量是同時(shí)存在的。由于線路阻抗的不平衡,兩種分量在傳輸中會(huì)互相轉(zhuǎn)變,情況十分復(fù)雜。典型的EMI濾波器包含了共模雜訊和差模雜訊兩部分的抑制電路,如圖3所示。[點(diǎn)擊在新窗口查看原始圖片] 圖中:差模抑制電容Cx1,Cx20.1~0.47μF; 差模抑制電感L1,L2100~130μH; 共模抑制電容Cy1,Cy2<10000pF; 共模抑制電感L15~25mH。 設(shè)計(jì)時(shí),必須使共模濾波電路和差模濾波電路的諧振頻率明顯低于開關(guān)電源的工作頻率,一般要低于10kHz,即[點(diǎn)擊在新窗口查看原始圖片] 在實(shí)際使用中,由于設(shè)備所產(chǎn)生的共模和差模的成分不一樣,可適當(dāng)增加或減少濾波元件。具體電路的調(diào)整一般要經(jīng)過EMI試驗(yàn)后才能有滿意的結(jié)果,安裝濾波電路時(shí)一定要保證接地良好,并且輸入端和輸出端要良好隔離,否則,起不到濾波的效果。 開關(guān)電源所產(chǎn)生的干擾以共模干擾為主,在設(shè)計(jì)濾波電路時(shí)可嘗試去掉差模電感,再增加一級(jí)共模濾波電感。常采用如圖4所示的濾波電路,可使開關(guān)電源的傳導(dǎo)干擾下降了近30dB,比CISOR22標(biāo)準(zhǔn)的限值低了近6dB以上。 還有一個(gè)設(shè)計(jì)原則是不要過于追求濾波效果而造成成本過高,只要達(dá)到EMC標(biāo)準(zhǔn)的限值要求并有一定的余量(一般可控制在6dB左右)即可。 3 輻射EMI的抑制措施 如前所述,開關(guān)電源是一個(gè)很強(qiáng)的騷擾源,它來源于開關(guān)器件的高頻通斷和輸出整流二極管反向恢復(fù)。很強(qiáng)的電磁騷擾信號(hào)通過空間輻射和電源線的傳導(dǎo)而干擾鄰近的敏感設(shè)備。除了功率開關(guān)管和高頻整流二極管外,產(chǎn)生輻射干擾的主要元器件還有脈沖變壓器及濾波電感等。 雖然,功率開關(guān)管的快速通斷給開關(guān)電源帶來了更高的效益,但是,也帶來了更強(qiáng)的高頻輻射。要降低輻射干擾,可應(yīng)用電壓緩沖電路,如在開關(guān)管兩端并聯(lián)RCD緩沖電路,或電流緩沖電路,如在開關(guān)管的集電極上串聯(lián)20~80μH的電感。電感在功率開關(guān)管導(dǎo)通時(shí)能避免集電極電流突然增大,同時(shí)也可以減少整流電路中沖擊電流的影響。 功率開關(guān)管的集電極是一個(gè)強(qiáng)干擾源,開關(guān)管的散熱片應(yīng)接到開關(guān)管的發(fā)射極上,以確保集電極與散熱片之間由于分布電容而產(chǎn)生的電流流入主電路中。為減少散熱片和機(jī)殼的分布電容,散熱片應(yīng)盡量遠(yuǎn)離機(jī)殼,如有條件的話,可采用有屏蔽措施的開關(guān)管散熱片。 整流二極管應(yīng)采用恢復(fù)電荷小,且反向恢復(fù)時(shí)間短的,如肖特基管,最好是選用反向恢復(fù)呈軟特性的。另外在肖特基管兩端套磁珠和并聯(lián)RC吸收網(wǎng)絡(luò)均可減少干擾,電阻、電容的取值可為幾Ω和數(shù)千pF,電容引線應(yīng)盡可能短,以減少引線電感。實(shí)際使用中一般采用具有軟恢復(fù)特性的整流二極管,并在二極管兩端并接小電容來消除電路的寄生振蕩。[點(diǎn)擊在新窗口查看原始圖片] 負(fù)載電流越大,續(xù)流結(jié)束時(shí)流經(jīng)整流二極管的電流也越大,二極管反向恢復(fù)的時(shí)間也越長,則尖峰電流的影響也越大。采用多個(gè)整流二極管并聯(lián)來分擔(dān)負(fù)載電流,可以降低短路尖峰電流的影響。 開關(guān)電源必須屏蔽,采用模塊式全密封結(jié)構(gòu),建議用1mm以上厚度的鍍鋅鋼板,屏蔽層必須良好接地。在高頻脈沖變壓器初、次級(jí)之間加一屏蔽層并接地,可以抑制干擾的電場耦合。將高頻脈沖變壓器、輸出濾波電感等磁性元件加上屏蔽罩,可以將磁力線限制在磁阻小的屏蔽體內(nèi)。 根據(jù)以上設(shè)計(jì)思路,對(duì)輻射干擾超過標(biāo)準(zhǔn)限值20dB左右的某開關(guān)電源,采用了一些在實(shí)驗(yàn)室容易實(shí)現(xiàn)的措施,進(jìn)行了如下的改進(jìn): ——在所有整流二極管兩端并470pF電容; ——在開關(guān)管G極的輸入端并50pF電容,與原有的39Ω電阻形成一RC低通濾波器; ——在各輸出濾波電容(電解電容)上并一0.01μF電容; ——在整流二極管管腳上套一小磁珠; ——改善屏蔽體的接地。 經(jīng)過上述改進(jìn)后,該電源就可以通過輻射干擾測(cè)試的限值要求。 4 結(jié)語 隨著電子產(chǎn)品的電磁兼容性日益受到重視,抑制開關(guān)電源的EMI,提高電子產(chǎn)品的質(zhì)量,使之符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,已成為電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)者越來越關(guān)注的問題。本文是在分析干擾產(chǎn)生機(jī)理、以及大量實(shí)踐的基礎(chǔ)上,提出了行之有效的抑制措施。
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