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瑞薩RA0單片機連載——PWM實(shí)現呼吸燈

  • RA0E1擁有16bit的定時(shí)器。定時(shí)器支持PWM輸出功能。這一節我將展示如何配置并實(shí)現呼吸燈的效果。在前面工程基礎之上打開(kāi)RASC配置工具,新建一個(gè)r_tau_pwm的stack, 并激活pwm開(kāi)發(fā)板板載的LED1為P103,所以在Pwm的屬性中配置通道數為5,并設置TIO5,其詳細配置屬性如下圖:然后重新生成工程代碼,打開(kāi)工程,添加修改占空比與初始化代碼如下:view plaincopy to clipboardprint?1./**自定義函數:設置PWM占空比2.@param duty占空比范圍:0
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通過(guò)Analog與PWM調整輸出功率1KW智能工業(yè)電源

  • 本方案使用NCP1681 Totem pole PFC架構 + NCP13994 LLC架構 + NCP4306同步整流電源應用,次級采用NCL38046可以支持Analog 與PWM調整輸出功率 ,輔助電源采用NCP1343-CCM/QR控制。NCP1681是一種創(chuàng )新的多模式操作控制IC,此IC載重載時(shí)操作在連續導通模式 (CCM),在輕載或中載時(shí)則應用在邊界模式(CrM) 的功率因數校正控制器 IC,并且適合設計用于驅動(dòng)無(wú)橋圖騰柱拓撲(Totem pole PFC)。 這種無(wú)橋圖騰柱 PFC
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電力電子脈寬調制PWM:綠色能源的幕后英雄

  • 作者簡(jiǎn)介本文是第二屆電力電子科普征文大賽的獲獎作品,來(lái)自河北工業(yè)大學(xué)裴玉碩所的投稿在現代科技迅猛發(fā)展的今天,我們的生活變得越來(lái)越智能、節能和環(huán)保。而在這一切背后,有一種技術(shù)默默地發(fā)揮著(zhù)重要作用——那就是脈寬調制(Pulse-width modulation,PWM)技術(shù)。雖然它可能不為大眾所熟知,但PWM技術(shù)在電力電子領(lǐng)域的應用卻深刻地影響了我們的日常生活。從家中的智能家電到高效的新能源系統,PWM技術(shù)正不斷改變我們的世界。讓我們一起深入探秘這項技術(shù),了解它如何在我們生活的各個(gè)角落發(fā)揮作用。脈寬調制技術(shù)概
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硬件加速與我無(wú)關(guān)

  • 一、輸出正弦波剛才測試了PWM轉換模擬信號的功能。下面,將 STC32硬件運算庫加入工程文件中,查看一下是否可以提高輸出正弦波的速度。二、對比結果1、帶有數學(xué)庫首先,將STC32G的硬件數據庫加入工程文件,此時(shí),主循環(huán)中計算sine函數使用硬件加速,我們可以觀(guān)察輸出正弦波的波形以及頻率。平穩下來(lái),輸出正弦波的頻率為 180Hz. 這反應了當前計算sine 數值的循環(huán)速度?!?圖1.2.1 使用數學(xué)庫輸出的正弦波形2、取消硬件庫下面將 STC32G數學(xué)庫去掉。重新進(jìn)行編譯,下載運行。令人感到驚訝的是,去掉數
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如何無(wú)冒險更新PWM數值?

  • 一、前言在剛才的實(shí)驗中,使用 GP8500,將STC32G單片機發(fā)送的PWM波形轉換成模擬信號。在這個(gè)過(guò)程中,會(huì )發(fā)現輸出有一些毛刺。信號中的毛刺主要是因為輸出PWM的波形出現了抖動(dòng)??梢钥吹?,在抖動(dòng)前面和后面的PWM占空比不同。由此可以知道,在這中間,單片機對PWM的比較單元進(jìn)行了數值更新。更新前后,GP8500輸出的電壓不同。那么問(wèn)題來(lái)了,如何能夠避免PWM中寄存器更新的過(guò)程中,出現輸出脈沖抖動(dòng)的情況呢?下面討論一下這個(gè)問(wèn)題的解決方案?!?圖1.1.1 輸出信號中的毛刺二、解決方案在 STC3
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如何優(yōu)雅的將PWM轉換成DAC?

  • 一、前言很多單片機都不具備DAC輸出,但會(huì )有多路PWM輸出,下面測試利用PCA芯片,GP8500,將PWM信號轉換成模擬電壓信號。測試一下這個(gè)方案,以備之后應用積累經(jīng)驗。二、電路設計設計基于STC32G單片機的測試電路。選擇 PWMB中的第四個(gè)通道,也就是PWM8 的信號發(fā)送給 GP8500,由它將 PWM信號轉換成模擬電壓。鋪設單面PCB,適合一分鐘制板方法制作測試電路板。一分鐘之后得到測試電路板,焊接清洗之后 進(jìn)行測試?,F在電路板工作電源為 5V。三、測試結果下載STC32G程序的時(shí)候,?選擇內部時(shí)鐘
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最強干貨!一文帶你了解PWM技術(shù)

  • PWM有著(zhù)非常廣泛的應用,比如直流電機的無(wú)極調速,開(kāi)關(guān)電源、逆變器等等,個(gè)人認為,要充分理解或掌握模擬電路、且有所突破,很有必要吃透這三個(gè)知識點(diǎn):PWM電感紋波PWM是一種技術(shù)手段,PWM波是在這種技術(shù)手段控制下的脈沖波,如果你不理解是把握不住PWM波的!如下圖所示,這種比喻很形象也很恰當,希望對學(xué)習的朋友有所幫助與啟發(fā)。PWM全稱(chēng)Pulse Width Modulation:脈沖寬度調制(簡(jiǎn)稱(chēng)脈寬調制,通俗的講就是調節脈沖的寬度),是電子電力應用中非常重要的一種控制技術(shù),在理解TA之前我們先來(lái)了解幾個(gè)概
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采用峰值電流模式控制的功率因數校正

  • 本期,為大家帶來(lái)的是《采用峰值電流模式控制的功率因數校正》,我們將深入探討控制 PFC 并實(shí)現單位功率因數的新方法 - 一種特殊的峰值電流模式。這種方法不需要電流采樣電阻,因此消除了功率損耗。雖然它仍使用電流互感器來(lái)檢測開(kāi)關(guān)電流,但無(wú)需在 PWM 導通時(shí)間的中間進(jìn)行采樣,從而避免了采樣位置偏移問(wèn)題。除此以外還有其他好處。引言當處理 75W 以上的功率級別時(shí),離線(xiàn)電源需要功率因數校正 (PFC)。PFC 的目標是控制輸入電流以跟隨輸入電壓,從而使負載看起來(lái)像是純電阻器。對于正弦交流輸入電壓,輸入電流也需為正
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無(wú)需專(zhuān)用隔離反饋回路的簡(jiǎn)潔反激式控制器設計

  • 傳統的隔離型反激式轉換器的架構中,轉換器的功率等級通??蛇_60W左右,通過(guò)調整變壓器的匝數比,借助原邊開(kāi)關(guān)和可以將電源電壓轉換為輸出電壓。有關(guān)輸出電壓的信息會(huì )通過(guò)反饋路徑傳輸到原邊的PWM發(fā)生器,以使該輸出電壓盡可能保持穩定。如果輸出電壓太高或太低,則將調整PWM發(fā)生器的占空比。圖1. 傳統的帶有光耦合器反饋路徑的反激式控制器。這種反饋路徑會(huì )增加成本,占用電路板上的空間,并與變壓器的隔離電壓共同決定電路的最大隔離電壓。光耦合器通常會(huì )老化,隨著(zhù)時(shí)間的推移其特性會(huì )改變,并且通常不適用于85°C以上的溫度。除光
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PWM原理及其對電機轉速控制的應用

  • 什么是PWMPWM(Pulse Width Modulation)簡(jiǎn)稱(chēng)脈寬調制,是利用微處理器的數字輸出來(lái)對模擬電路進(jìn)行控制的一種非常有效的技術(shù),廣泛應用在測量、通信、工控等方面?!?PWM的頻率是指在1秒鐘內,信號從高電平到低電平再回到高電平的次數,也就是說(shuō)一秒鐘PWM有多少個(gè)周期,單位Hz?!?PWM的周期T=1/f,T是周期,f是頻率。如果頻率為50Hz ,也就是說(shuō)一個(gè)周期是20ms,那么一秒鐘就有 50次PWM周期?!?占空比是一個(gè)脈沖周期內,高電平的時(shí)間與整個(gè)周期時(shí)間的比例,單位是% (0%-1
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如何構建脈寬調制信號發(fā)生器?看這一文

  • 今天給大家分享的是:構建脈寬調制信號發(fā)生器脈寬調制(PWM)是一種利用數字信號精確控制模擬設備的技術(shù)。脈寬調制信號由用于模擬變化的模擬電壓的電子脈沖組成。脈寬調制信號通常用于控制伺服系統、LED和直流電機等模擬設備。一、脈寬調制的工作原理在脈沖寬度調制中,高頻電脈沖序列被發(fā)送到設備為其供電,脈沖可由驅動(dòng)晶體管或功率MOS管生成。脈沖寬度調制信號出現在晶體管產(chǎn)生的高電壓和低電壓的周期中,信號從低電平循環(huán)到高電平所需的時(shí)間稱(chēng)為周期持續時(shí)間。信號保持高電平的時(shí)間稱(chēng)為脈沖寬度:脈沖寬度脈沖寬度與周期持續時(shí)間的比率
  • 關(guān)鍵字: 脈寬調制信號發(fā)生器  PWM  伺服電機  直流電機  

基于NFC ST25DV-PWM簡(jiǎn)單易用的照明控制方案

  • 在我們傳統的LED燈中,一般調節光的亮度大多使用拔動(dòng)開(kāi)關(guān)等方式,在燈的生產(chǎn)過(guò)程中要手工一個(gè)一個(gè)地進(jìn)行調節,比較浪費時(shí)間,而手工調試的結果,一致性很差。ST推出的ST25DV-PWM是經(jīng)過(guò)NFC讀寫(xiě)進(jìn)行PWM控制調節LED燈的亮度,工廠(chǎng)生產(chǎn)既方便、省時(shí)而一致性俱佳,可大大提升生產(chǎn)效率,非常適合LED燈的應用。 這是一個(gè)基于NFC近場(chǎng)通信的技術(shù)應用,工作在13.56MHz頻率,讀寫(xiě)距離可以在10-30cm,依賴(lài)天線(xiàn)的大小和設計。在目前的各類(lèi)產(chǎn)品,NFC得到廣泛的應用,如我們家居的智能門(mén)鎖、手機等,我們可以很方
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聽(tīng)我一句勸,PWM波你把握不住

  • PWM有著(zhù)非常廣泛的應用,比如直流電機的無(wú)極調速,開(kāi)關(guān)電源、逆變器等等,個(gè)人認為,要充分理解或掌握模擬電路、且有所突破,很有必要吃透這三個(gè)知識點(diǎn):PWM電感紋波PWM是一種技術(shù)手段,PWM波是在這種技術(shù)手段控制下的脈沖波,如果你不理解是把握不住PWM波的!如下圖所示,這種比喻很形象也很恰當,希望對學(xué)習的朋友有所幫助與啟發(fā)。PWM全稱(chēng)Pulse Width Modulation:脈沖寬度調制(簡(jiǎn)稱(chēng)脈寬調制,通俗的講就是調節脈沖的寬度),是電子電力應用中非常重要的一種控制技術(shù),在理解TA之前我們先來(lái)了解幾個(gè)概
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電流模式控制降壓變換器在LTspice中的實(shí)現

  • 在本文中,我們使用LTspice來(lái)討論電流模式控制(CMC)降壓調節器中電壓誤差放大器和PWM發(fā)生器的操作。在前一篇文章中,我介紹了一種LTspice降壓轉換器,它使用電流模式控制(CMC)從10V輸入產(chǎn)生5V調節輸出。我已經(jīng)復制了圖1中的示意圖。CMC降壓轉換器的LTspice示意圖。 圖1。峰值CMC降壓轉換器的LTspice示意圖。該架構由四個(gè)子系統組成:功率級、電流感測電路、誤差放大器和PWM發(fā)生器。我們在第一篇文章中介紹了功率級和電流感測電路;在本文中,我們將重點(diǎn)介紹誤差放大器和PWM
  • 關(guān)鍵字: LTspice,CMC,PWM,降壓變換器  

開(kāi)關(guān)穩壓器的電流模式控制

  • 本文提供了電流模式控制的入門(mén)知識,這是一種廣泛使用的電壓模式控制的替代方案,可以更快地響應輸入電壓和負載電流的變化。關(guān)于開(kāi)關(guān)穩壓器的介紹性文章有時(shí)會(huì )顯示只描述功率級的圖表,盡管如果你一直在閱讀我關(guān)于開(kāi)關(guān)穩壓器技術(shù)和拓撲結構的文章,你就會(huì )知道這些電路需要功率級和控制器。雖然功率級是基于電感器的電壓轉換的關(guān)鍵,但基于反饋的開(kāi)關(guān)控制是產(chǎn)生可預測、穩定輸出的關(guān)鍵。在我的閉環(huán)控制入門(mén)中,我們檢查并模擬了一個(gè)電壓控制電路。這一次,我們將討論一種不同的控制方案:電流模式控制,也稱(chēng)為CMC。電壓模式控制在我們進(jìn)入主題之前
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