PWM

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脉冲宽度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。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其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。PWM控制技术以其控制简单,灵活和动态响应好的优点而成为电力电子技术最广泛应用的控制方式,也是人们研究的热点。由于当今科学技术的发展已经没有了学科之间的界限,结合现代控制理论思想或实现无谐振波开关技术将会成为PWM控制技术发展的主要方向之一。其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
  • PWM和PFM的概念区别

    PWM小负载情况下的效率相对较低,而PFM则存在其局限性,它所能支持的输出电流较小,且电感的电流呈现线性上升趋势。此外,PWM调制方式具有较小的纹波电压,且其开关频率保持稳定,这使得噪声滤波器的设计更为简单,同时也简化了噪声的消除工作。因此,PWM调制方式在目前仍占据主流地位。

    技术前线
    2025-05-20
    PWM PFM
  • 详细了解PW以及其用处

    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)是一种通过改变脉冲宽度来控制信号的技术‌。PWM通过调节脉冲的宽度(即占空比),实现对电压或电流的精细控制,从而满足各种应用需求。

    技术前线
    2025-05-14
    信号 PWM
  • 如何创建一个动态的LED灯光秀

    在我们之前的LED亮度控制项目的基础上,我们现在将进一步创建一个动态的LED灯光秀。使用PWM和亮度的定时变化,我们将创建平滑的过渡,淡出和效果,使LED在视觉上引人入胜。让我们让LED焕发生机吧!

  • 数字调光技术,PWM、模拟调光与0-10V在LED驱动中的应用对比

    LED照明技术不断演进,调光技术作为提升用户体验、实现节能目标的核心环节,正经历着从传统模拟控制向数字化、智能化转型的关键阶段。其中,PWM调光、模拟调光与0-10V调光作为主流技术路线,在应用场景、性能表现及系统设计层面呈现出显著差异。本文将从技术原理、性能指标、应用场景及发展趋势四个维度,对这三种调光技术进行系统性对比分析。

  • 正弦波脉宽调制(SPWM)技术

    由于PWM变换器具有功率因数高、可同时实现变频变压及抵制谐波的特点,因此在交流传动及其他能量变换系统中得到广泛应用。

  • 一文看懂PWM控制原理及电路应用详解

    PWM控制技术就是对脉冲宽度进行调制的技术。即通过对一系列的脉冲宽度进行调制,来等效地获得所需要的波形。采样控制理论中有一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。

    技术前线
    2025-01-16
    电压 PWM
  • 详解PWM死区的意义

    电路中出现的死区是指输入电压在一定范围内时输出电压不变的现象。例如,在脉冲宽度调制(PWM)电路中,当输入信号的幅值超过某一阈值时,开关管就会打开,输出信号的幅值就会随之增加。但是,当输入信号幅值降至某一范围内时,输出信号的幅值保持不变,从而产生了死区。

    技术前线
    2024-12-24
    MOSFET PWM
  • PWM态存在开关管的ZCS导通现象如何解决?

    在这篇文章中,小编将为大家带来PWM的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

    模拟技术
    2024-12-17
    导通 ZCS PWM
  • 扩展PWM输出端口:技术与应用

    在现代电子系统和控制应用中,脉宽调制(PWM)技术因其高效、精确的控制特性而被广泛使用。PWM通过改变信号的高电平时间与低电平时间之比来控制输出信号的电压或功率,从而实现对电机速度、灯光亮度、电源管理等设备的精确调节。然而,在许多情况下,单个微控制器(如STM32)自带的PWM输出端口数量可能无法满足需求,这时就需要考虑如何扩展PWM输出端口。本文将探讨几种扩展PWM输出端口的方法,并讨论其在实际应用中的优势和挑战。

  • 一文揭秘什么是PWM“死区”

    PWM是脉宽调制,在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。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。

  • 隔离型反激式AC/DC转换器的设计说明

    在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器的设计进行了相关说明。

    电源
    2024-11-19
    AC/DC PWM
  • 开关电源中的PWM方式和PFM调制方式

    根据状况区分使用PWM和PFM可进一步提高效率,如高负载(使用电流)时使用周期恒定的PWM控制,轻负载(不使用电流)时使用周期变化的PFM控制。

  • 深度分析LLC谐振变换器电路设计及其工作原理

    与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。

    技术前线
    2024-11-17
    LLC PWM
  • 抑制纹波提高开关电源整体性能

    开关电源一般由脉冲宽度调制PWM控制IC和MOSFET构成,控制开关管时间比率维持稳定的输出电压。

  • 开关电源基本工作原理介绍、pwm控制原理

    pwm控制的基本原理随着电力需求的不断增加,电源管理技术愈加重要。开关电源作为一种高效能、可靠性高的电源,找到广泛的应用。

    电源
    2024-10-21
    电源 控制 pwm
  • PWM控制(脉冲宽度调制)的基本原理

    脉冲宽度调制PWM是通过将有效的电信号分散成离散形式从而来降低电信号所传递的平均功率的一种方式。

  • 8 位 PWM + 8 位 Dpot = 16 位混合 DAC

    脉冲宽度调制 (PWM) 是数模转换的绝佳基础。它的优点包括简单性和(理论上)完美的差分和积分线性。不幸的是,PWM 需要波纹滤波,这往往会使其速度变慢,尤其是在需要高分辨率(8 位以上)的情况下。

    嵌入式分享
    2024-10-13
    Dpot PWM
  • 通过模拟减法消除 PWM DAC 纹波

    每种 PWM DAC 设计都需要模拟滤波,以将所需的 PWM 占空比比例直流分量与不需要的交流纹波分离。其中最简单的是基本 RC 低通滤波器,它给出峰峰值纹波幅度(最坏情况为 50% PWM 占空比,其中 T PWM = PWM 周期时间,假设 RC > T PWM):

  • 如何使用C语言数字信号达到模拟信号效果

    PWM是Pulse Width Modulation的缩写,它的中文名字是脉冲宽度调制,一种说法是它利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种有效的技术。

  • 脉冲宽度调制在电机控制、LED调光、电源管理的应用

    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)是一种常见的电子控制技术,广泛应用于各种电子设备中,如电机控制、LED调光、电源管理等。

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