[导读]对三相电来说,就需要三个桥臂。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。一、什么是死区...
对三相电来说,就需要三个桥臂。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。一、什么是死区?通常,大功率电机、变频器等,末端都是由大功率管、IGBT等元件组成的H桥或3相桥。每个桥的上半桥和下半桥是是绝对不能同时导通的,但高速的PWM驱动信号在达到功率元件的控制极时,往往会由于各种各样的原因产生延迟的效果,造成某个半桥元件在应该关断时没有关断,造成功率元件烧毁。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。这段延迟时间就是死区。(就是上、下半桥的元件都是关断的)死区时间控制在通常的低端单片机所配备的PWM中是没有的。死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段,所以在这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断。死区时间一般只占百分之几的周期。但是PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大,所以死区会影响输出的纹波,但应该不是起到决定性作用的。二、DSP里的PWM死区在整流逆变的过程中,同一相的上下桥不能同时导通,否则电源会短路,理论上DSP产生的PWM是不会同时通。但器件的原因PWM不可能是瞬时电平跳变的,总是梯形下降的,这样会可能使上下桥直通。为此,设一个极短的时间,上下桥都关闭,再选择性开通,避免了上下桥直通,实际控制中死区会导致控制性能变差。PWM的上下桥臂的三极管是不能同时导通的。如果同时导通就会是电源两端短路。所以,两路触发信号要在一段时间内都是使三极管断开的。这个区域就叫做“死区”。PWM的占空比决定输出到直流电机的平均电压,PWM不是调节电流的。PWM的意思是脉宽调节,也就是调节方波高电平和低电平的时间比。一个20%占空比波形,会有20%的高电平时间和80%的低电平时间;而一个60%占空比的波形则具有60%的高电平时间和40%的低电平时间。占空比越大,高电平时间越长,则输出的脉冲幅度越高,即电压越高。如果占空比为0%,那么高电平时间为0,则没有电压输出。如果占空比为100%,那么输出全部电压。所以通过调节占空比,可以实现调节输出电压的目的,而且输出电压可以无级连续调节。三、PWM相关概念1、占空比就是输出的PWM中,高电平保持的时间与该PWM的时钟周期的时间之比。如,一个PWM的频率是1000Hz,那么它的时钟周期就是1ms,就是1000us,如果高电平出现的时间是200us,那么低电平的时间肯定是800us,那么占空比就是200:1000,也就是说PWM的占空比就是1:5。2、分辨率也就是占空比最小能达到多少,如8位的PWM,理论的分辨率就是1:255(单斜率),16位的的PWM理论就是1:65535(单斜率)。
频率就是这样的,如16位的PWM,它的分辨率达到了1:65535,要达到这个分辨率,T/C就必须从0计数到65535才能达到,如果计数从0计到80之后又从0开始计到80.......,那么它的分辨率最小就是1:80了,但是,它也快了,也就是说PWM的输出频率高了。3、双斜率 / 单斜率假设一个PWM从0计数到80,之后又从0计数到80....... 这个就是单斜率
假设一个PWM从0计数到80,之后是从80计数到0....... 这个就是双斜率可见,双斜率的计数时间多了一倍,所以输出的PWM频率就慢了一半,但是分辨率却是1:(80 80)=1:160,就是提高了一倍。假设PWM是单斜率,设定最高计数是80,我们再设定一个比较值是10,那么T/C从0计数到10时(这时计数器还是一直往上计数,直到计数到设定值80),单片机就会根据你的设定,控制某个IO口在这个时候是输出1还是输出0还是端口取反,这样,就是PWM的最基本的原理了。来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
扫描二维码,关注更多精彩内容
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除( 邮箱:macysun@21ic.com )。
在工业伺服驱动系统中,PWM信号的精度直接决定电机的转速平稳性和定位精度。传统MCU受限于定时器位数和中断响应延迟,在需要高分辨率(如16位以上)或多通道同步输出时往往力不从心。FPGA凭借硬件并行性和可编程的计数器结构...
关键字:
FPGA
PWM
伺服电机
在工业电源、汽车电子、新能源电力电子等中高端控制场景中,Microchip推出的dsPIC33C系列数字信号控制器,是当前应用最广泛的核心控制芯片之一。很多工程师在使用这款芯片时,往往只用到了基础的定频PWM输出功能,完...
关键字:
PWM
数字信号控制器
在之前我们深入探讨dsPIC33C的PWM专属I/O输出模式、Boost变换器右半平面零点优化、工业级MCU复位可靠性设计的过程中,多次提到全桥硬开关拓扑是大功率工业电源、储能变流器、高频焊接电源的主流架构,而同步整流技...
关键字:
PWM
整流拓扑
在之前我们深入探讨数字电源高速PWM更新、全桥硬开关同步整流驱动设计的过程中,多次提到高性能数字控制器是实现复杂电源控制策略的核心载体,而Microchip推出的dsPIC33C系列数字信号控制器,正是当前工业电源、汽车...
关键字:
PWM
MCU
在之前解析手机无线充电混合PWM控制策略、峰值电流模式BOOST小信号特性的过程中,我们多次提到数字控制技术对电源性能的提升作用,而高速PWM更新正是数字电源控制器突破传统模拟控制性能边界的核心技术支点。很多工程师在使用...
关键字:
电源
PWM
在大功率组合电源、多模块并联供电系统以及集成多通道变换的复杂电源设备中,不同PWM通道之间的频率同步早已不是一项锦上添花的优化功能,而是决定整机稳定性、电磁兼容性和运行效率的核心关键设计。很多工程师在调试多模块电源系统时...
关键字:
电源
PWM
几乎所有嵌入式开发者都用过PWM,从控制LED亮度、调节电机转速,到开关电源输出稳压,PWM是数字系统里实现模拟控制最常用的手段。但绝大多数人只知道“PWM是占空比可调的方波”,却很少真正理清它的底层运行逻辑:为什么一串...
关键字:
PWM
频率
电机驱动和数字电源应用中,PWM保护逻辑直接关系到系统的安全运行。传统方案依赖外部CPLD或FPGA实现故障响应和死区管理,增加了BOM成本和PCB面积。C2000系列MCU内嵌的可配置逻辑块(CLB),使工程师能够在芯...
关键字:
C2000
PWM
电机控制系统中,测速精度直接决定了速度环的调节品质。编码器脉冲的频率与电机转速成正比,而定时器捕获模块能够在硬件层面精确记录相邻脉冲的时间间隔,避免了软件查询方式固有的时序不确定性。将PWM输出与定时器捕获联动起来,就构...
关键字:
PWM
定时器
引言:生成脉宽调制(PWM)信号是嵌入式系统中最基本的需求之一,无论您是在驱动舵机、调光LED,还是控制电机驱动器。尽管高层抽象层(如HAL或Arduino)可以通过一行代码实现PWM信号,但这些层会掩盖底层的硅片逻辑。
关键字:
定时器
嵌入式系统
PWM
STM32F411CEU6
在LED照明(室内灯、车灯、显示屏背光)中,PWM调光通过高速开关LED来调节亮度,但若PWM频率过低或滤波不足,人眼或摄像头会感知到频闪(Flicker)——导致视觉疲劳、头痛或视频画面滚动条纹。本文介绍频闪的测量方法...
关键字:
LED驱动
PWM
呼吸灯是嵌入式开发中最经典的入门级实践项目,它通过让LED亮度从暗慢慢变亮,再从亮慢慢变暗,模拟人呼吸的节奏,不仅效果直观,还能帮开发者快速理解PWM(脉冲宽度调制)的核心原理。几乎所有初学单片机的开发者,都会在点亮LE...
关键字:
PWM
LED
在嵌入式开发、工业控制、电力电子等领域,PWM(脉冲宽度调制,Pulse Width Modulation)是应用最广泛的模拟量控制技术之一。小到智能家电的电机调速、LED亮度调节,大到新能源汽车的电机驱动、光伏并网逆变...
关键字:
PWM
嵌入式
PWM 波形偶尔抖一下,后级电机或电源环路就可能把它放大成噪声和发热。单片机定时器虽然能自动翻转引脚,但更新时刻和死区配置不对,输出并不会天然稳定。
关键字:
单片机
PWM
定时器
脉冲宽度调制(PWM)是嵌入式系统、电源控制、电机驱动等领域应用最广泛的调制技术,传统PWM设计通常采用固定频率输出,依靠调整占空比实现功率调节。但在实际应用中,固定频率PWM存在电磁干扰集中、谐振激发、音频噪声明显等痛...
关键字:
PWM
EMC
在单片机嵌入式开发中,PWM(脉冲宽度调制)是最常用的功能之一,从电机调速、LED调光到电源控制、信号输出,都离不开PWM信号的应用。而PWM信号的核心参数——频率与分辨率,都直接和单片机的系统时钟频率绑定,很多初学者刚...
关键字:
单片机时钟
PWM
在电机驱动、开关电源、LED调光这些场景中,PWM(脉冲宽度调制)是最常用的功率调节方式,但PWM天生带有开关纹波,必须加滤波电路才能输出平滑的电压/电流。很多开发者为了滤除纹波绞尽脑汁:加大电容、增加电感、多阶滤波,结...
关键字:
PWM
滤波
在嵌入式物联网开发中,电池电量采集是诸多便携设备、物联网终端的核心功能,而模数转换器(ADC)则是实现模拟电压采集的标配外设。但在部分低成本国产主控芯片方案中,受芯片规格限制,部分MCU并未集成ADC外设,如何利用现有资...
关键字:
PWM
ADC
在现代电力电子技术领域,数字电源凭借其高精度、高灵活性和智能化的优势,正逐步取代传统模拟电源,成为电源行业的主流发展方向。dsPIC33CH/dsPIC33CK系列数字电源控制器芯片,凭借其卓越的性能,在通信电源、工业电...
关键字:
PWM
寄存器
在工业自动化、智能家居、新能源等众多领域,数字控制技术正扮演着愈发关键的角色。相较于传统的模拟控制,数字控制凭借其灵活性高、抗干扰能力强、易于集成等优势,成为现代控制系统的主流选择。然而,数字控制并非完美无缺,在实际应用...
关键字:
外设分辨率
PWM