摘要:介绍了新款峰值电流型PWM控制芯片FAN6754A的工作特性和原理,分析了反激式开关电源的设计原理以及工作过程。针对次级电路结构,设计了一种新型反激式开关稳压电源。着
概念PWM信号是一种具有固定周期、不定占空比的数字信号。如果Timer_A的计数器工作在增计数模式,输出采用输出模式7(复位/置位模式)利用寄存器TAxCCR0控制PWM波形的周期,用其他某个寄存器TAxCCRx来控
在直流电路当中,使用的较多的技术非DC-DC莫属,它能够使电压值的电能转变为另一个电压值电能。电源设计当中的DC-DC变换器模块就是基于这种技术,它能够简化电路的设计,并
很早以前,在某个论坛上就看到下面的题目:用单片机的I/O口控制8个LED,要求编写程序,实现下面的功能。1.第1、3、5、7个灯半亮,其余的全亮。2.第1个亮1/8、第2个亮2/8、第3个亮3/8、第4个亮4/8、第
呼吸灯最早见于苹果的电脑,近年来,在各种手机上也频频出现。呼吸灯是很简单的东西,用一片555,搭成一个多谐振荡器,再用RC电路滤成锯齿波,再驱动LED就可以了。LED在锯齿波的控制下,逐渐的由亮到暗
以前写过一篇关于PWM的博文,已经有一年了,链接如下:http://hi.baidu.com/do_sermon/item/ff523b0a8b9d3d173b53ee74文中使用了示波器来显示不同占空比的波形。其实,利用LED也能通过亮度来表现出PWM参
为了实现电力电子电源系统的小型化,轻量化,要求开关电源高频化,这就要使用全控型电力电子器件。而他们的开通和关断,是采用PWM控制技术来控制其导通和关断,从而使主电路
此例程设置了按键可以调整100-1000hz的不同频率(100的倍数)的方波,另外还加入了串口通信,可以通过串口发送来的数字来设置相对应的频率;#include #include"uart.h" sbit PWMOUT = P1^0; sbit led
1,什么是PWM 什么是PWM,专业点说脉宽调制,通俗点说 就是不断的输出高低电平。 比如 单片机 40ms的时间 输出高电平然后60ms的时间 输出低电平接着一直不断周期性的交替输出高低电平 这就是典型的PWM
本例程利用2051的T0产生双路PWM信号,推动L293D或L298N为直流电机调速,程序已通过调试。接L298N时相应的管脚上最好接上10K的上拉电阻。/*晶振采用11.0592M,产生的PWM的频率约为91Hz*/#include#include
;等周期脉宽调制PWM;晶振:12MHz;89C51P_PWM1 EQU P1.0cycle EQU 1000 ;PWM的周期(单位微秒),则频率为1000赫兹cycle_high EQU 500 ;一个周期内,PWM端口为高电平的时间(初始值) DSEG AT 20H ORG 40
1.1 引言 随着计算机技术和电力电子技术的发展,变频驱动技术凭借其优异的性能,在当今交流调速领域的应用越来越广。 变频驱动主要使用的驱动波形主要有SPWM和SVPWM两种。SPWM原理简单、实现容易,
摘要:本文介绍了基于 FPGA的高精度 PWM发生器的设计方法和流程。本课题采用了自行设计的高速时序比较器,并对 RTL级电路进行逻辑层优化和布局指导优化,最终实现了 200MHz的时序收敛。整体设计通过了布局布线后仿真
/*该程序用于使CCP1模块产生分辨率为10位的PWM波形,占空比为50%*/ #include "p18f458.h" /*CCP1模块的PWM工作方式初始化子程序*/ void CCP1INIT() { CCPR1L=0X7F; CCP1CON=0X3C; /*设置CCP1模
1、时钟部分,TIMER2的时钟频率,我是初始化为36M. RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //设置低速AHB时钟=系统时钟/2 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //倍频系数为9 PLLCLK=
基于32位的STM32F103,利用PWM产生的音频信号驱动蜂鸣器演奏乐曲,实现了音乐播放器的应用设计。该播放器能实现从低音到高音的21个音阶,并能根据乐谱演奏完整的曲目。测试结果表明,PWM的输出信号与
在运放和模拟开关中,要想实现脉冲宽度或者脉冲幅度调制,就需要利用PWM和PAM来测量电路的交流功耗,本文所设计的电路主要有三种设计方法,而且经过修改后可以用于不同的应用中。 通过采样电压与电流
绝大部分AVR单片机都会带有PWM硬件部分,今天小编来探测下PWM和精确延时产生的方波哪个更精准,欢迎讨论小编就以输出4KHz的方波为例1、下图是小编用PWM输出的4K方波从图中,我们可以看到PWM输出的频率是
目录:1:概述2:常用中断功能3:PWM输出1:概述在开发中,定时器的应用很广泛,简单总结为三个方面:1.1:中断功能的应用,常用的是利用定时器中断,实现定时、记时、延时、超时判断,前面博文中有总结