根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。不是相当于可调电压输出。
用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制,是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。以数字方式控制模拟电路,可以大幅度降低系统的成本和功耗。许多微控制器内都包含PWM控制器。
扩展资料
脉冲宽度调制(PWM)为一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。
电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。
多数负载(无论是电感性负载还是电容性负载)需要的调制频率高于10Hz,通常调制频率为1kHz到200kHz之间。许多微控制器内部都包含有PWM控制器。例如,Microchip公司的PIC16C67内含两个PWM控制器,每一个都可以选择接通时间和周期。占空比是接通时间与周期之比;调制频率为周期的倒数。
参考资料来源:百度百科-PWM控制器
参考资料来源:百度百科-脉冲宽度调制
分两点讨论:
1PWM
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,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。
2单片机中的PWM
指的是此单片机有部分I/O口具有输出PWM信号的功能。
比如说部分单片机的I/O口可以输出时钟信号,时钟信号的脉宽和占空皮可调,可以根据实际需要调整寄存器位来设定。
互补PWM输出模式是用来驱动逆变器负载
PWM(Pulse Width Modulation)——脉宽调制,是一种开关式稳压电源应用,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。
随着电子技术的发展,出现了多种PWM技术,其中包括:相电压控制PWM、脉宽PWM法、随机PWM、SPWM法、线电压控制PWM等,PWM 码是一种脉宽调制码,它的组成为9MS 高电平和4MS 低电平引导脉冲,16 位系统识别码,8 位数据正码和8 位数据反码。我要解的就数据码。一个PWM码的0是由一个058ms的低电平和一个058ms的高电平组成,1 是由一个058ms 的低电平地和一个158ms 的高电平组成。
pwm解码原理:
首先通过延时来丢开引导码,然后通过解码丢掉16 位系统识别码,最后解系统正码和反码。解开后将正码取反看是否与反码相同,如果相同,即解开保存其值。解码0 或1是这样的。在低电平的时候等待,直到为高了后,用一个0882ms 的延时去量,量完后,如果为低了,证明前面是一个058ms 低电平和一个058ms 高电平地组成,即保存一个0如果为高,则证明是由一个058ms 低电平地和一个158ms 高电平组成,即保存一个1 为1则再调一个延时,让它延到低电平。等待到高电平后重复上述过程解码。遥控器解码程序介绍:通过上述的解码原理,利用单片机的中断口来测PWM码的宽度,通过本实验仪配备的遥控,单片机解码在数码管上显示。实际应用例如:红外遥控。
互补输出是针对高端与低端开关提供替换驱动所必需的。BLDC马达每转一圈,每个相位的驱动电流方向便会改变两次。这必须使连接在该相位端的驱动电压改变方向。这种电压换向是将每个相位端通过分离式MOSFET或IGBT驱动器,并连接到电源的正向输出和负向输出来实现的。当一个驱动器接通时,另一个关闭,这就代表着它们是需要互补驱动输入的互补驱动器。
1 首先解释PWN和DC两种模式的定义:
PWM (DC with Pulse Width Modulation)模式: 主板通过脉冲信号控制风扇转速的模式。一般是4-PIN的风扇才支持这种模式。
DC(DC with RPM monitor) 模式: 主板通过调整电压来控制风扇转速。 普通的3-PIN风扇采用这种比较简单的方式控制转速
2 PWM是比较高级和合理的控制转速的模式, 主板可以根据温度传感器的温度,在风扇的转速范围内,选择最佳的转速来达到最理想的散热效果。一般来说只有显卡和CPU风扇才支持PWM模式, 而机箱电源的散热风扇则支持DC模式。
3 如果是风扇支持PWM模式, 应该是就就使用PWM模式 而不是DC模式
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