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认知里的PWM脉冲宽度调制
来源:欧宝手机网页版    发布时间:2024-01-21 06:43:33

  基极或MOS管栅极的偏置,来完结晶体管或MOS管导通时刻的改动,以此来完结开关稳压输出的改动。这种方法能使电源的输出电压在作业条件变化时坚持稳定,是使用

  当然能这样了解。有5V电源,要操控一台灯的亮度,有一个传统方法,便是串联一个可调电阻,改动电阻,灯的亮度就会改动。还有一个方法,便是PWM调理。不必串联电阻,而是串联一个开关。假设在1秒内,有0.5秒的时刻开关是翻开的,0.5秒封闭,那么灯就亮0.5秒,灭0.5秒。这样继续下去,灯就会闪耀。

  假如把频率调高一点,比如是1毫秒,0.5毫秒开,0.5毫秒灭,那么灯的闪耀频率就很高。咱们咱们都知道,闪耀频率超越必定值,人眼就会感觉不到。所以,这时你看不到灯的闪耀,只看到灯的亮度只要本来的一半。同理,假如1毫秒内,0.1毫秒开,0.9毫秒灭,那么,灯的亮度就只要本来的10分之一。

  这便是PWM的根底原理。总的来说,都是坚持必定的电压或电流不变,但改动必定周期内的导通和关断时刻。这样等效于坚持导通,但改动电压或电流巨细。

  第一次用的PWM是电机。理论上可以在-UU之间线性调理电压及方向,使电机正回转,关于电扇一般是不改动风向,也便是0u之间调理,直流电机根本选用调电压调速。也便是选用PWM调电压,从而调理速度。

  提到PWM,就要提到占空比。那么什么是占空比:pwm占空比便是一个脉冲周期内高电平的所整个周期占的份额。

  计数器寄存器(TIM_CR1):计数器寄存器是一个16位的寄存器,其间:

  其次是预分频器(TIMx_PSC):预分频器可以将计数器的时钟频率按1到65536之间的恣意值分频。在预分频寄存器对主频率分频后,提供给计数器,作为计数器的时钟。它是根据一个在TIMx_PSC寄存器中的16位寄存器操控的16位计数器。

  由于这个操控寄存器带有缓冲器,它可以在作业时被改动。可是预分频器的新参数会在下一次更新事情到来时被调用。例如,预分频器的参数从1变到2时,计数器的时序图应该是:

  再次是主动重装载寄存器(TIMx_ARR):主动重装载寄存器也是一个16位的寄存器。实际上主动重装载寄存器实际上对应着2个寄存器。一个是程序员可以直接操作的寄存器,一个是程序员看不到的影子寄存器。实际上真实起作用的开端影子寄存器。而这两个寄存器是怎么合作作业的,则需求TIMx_CR1寄存器的APRE位设置:

  当APRE=0时,预装载寄存器的参数实时的传送给到影子寄存器,并没有完结预装载的功用;

  当APRE=1时,在每一次事情更新时,预装载寄存器的参数才会被传送到影子寄存器。

  而PWM的频率是经过预分频参数和主动重装载寄存器的参数确认的。预分频的参数确认了计数器的时钟,主动重装载寄存器的参数确认了在这个时钟频率下的计数次数,即周期。举个比如:假如体系主频率是72M,psc=8,那么,计数器的时钟便是72M/(8+1)=8M;arr=2000,那么PWM会在8M的频率下每次计数2000次之后会进入到下一个计数循环。而PWM的占空比精度于预分频参数有关,预分频参数越小,精度越高;反之就越低

  从下面的定时器时钟框图可以精确的看出,事情U更新是在预分频后,捕获比较之前,而CC4I是中止和DMA输出。所以PWM在每一个周期之后会有一个中止,在来了中止之后,才会更新事情,这样就确保了PWM的每个周期都可以正常完结,而不会导致波形失真。

  ,是经过数字均值取得模仿成果的技能。数字操控被用来创立一个方波,信号在开和关之间切换。这种开关形式经过改动“开”时刻段和“关”时刻段的比值彻底模仿从开(5伏特)和关(0伏特)之间

  电路图 /

  (PFM) /

  器 /

  电路图 /

  ),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽

  ,是使用微处理器的数字输出来对模仿电路来操控的一种很有用的技能,广泛应

  )的作业原理、分类及其使用 /

  )的根本术语 /

  波可否选用三角波?为什么? /

  的占空比 /

  讲的最具体的应该在电力电子里边,但是平常用的最多的便是在一些的程序操控里边。

  ,你懂多少? /

  咱们已能用GPIO操控LED灯一闪一闪亮闪闪了,这样只要亮和灭的状况好像仍是太简略了,能不能对LED的亮度做调整呢? 当然没问题,这就要用到接下来学习的

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