开关电源LLC是一种高效的电源转换技术,被广泛应用于各种电子设备中。它结合了谐振电路和PWM(脉宽调制)控制的优点,实现了高效率和低电磁干扰的性能。本文将详细阐述开关电源LLC的原理,包括其工作原理、控制策略以及应用优势等方面。
开关电源是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
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脉冲宽度调制(PWM)是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制。 开关电源利用输入电压的变化,使输出电压的脉冲宽度发生变化的调制方式,称为脉冲宽度调制方式,简称脉宽式,英文简示PWM。PWM控制的优点:中等负载条件下可实现良好的效率;开关频率由PWM斜坡信号频率设定。
那么,哪种 PWM 技术最适合您的电机控制应用?当然有很多选择可供选择,每一种都具有独特的优点和缺点。在关于该主题的最后一篇文章中,我们将讨论直流和交流电机的再生。由于电动和混合动力汽车的普及,这在过去十年中已成为一个更加相关的话题。在这些应用中,再生发生在直流母线中,最终连接到车辆中的直流电池组。但我们将在这篇文章中看到,我们也可以将其再生回交流电源,例如交流电网。
那么,哪种 PWM 技术最适合您的电机控制应用?希望到现在为止,您已经了解 PWM 过程的用途有多么广泛,以及该过程中的细微变化如何对电机性能产生巨大影响。在之前有关该主题的文章中,我仅讨论了适用于 H 桥中直流电机的技术。但在这篇文章中,让我们将讨论扩展到多相电机。要将这些技术应用于三相逆变器,我们所要做的就是再添加一个半桥。
那么,哪种 PWM 技术最适合您的电机控制应用?到目前为止,您可能已经猜到没有“一种”PWM 技术对所有应用都是最佳的。但是我们今天要讨论的技术非常接近。它被称为单极 4 象限 PWM 技术(形式 II)。
那么,哪种 PWM 技术最适合您的电机控制应用?到目前为止,我们已经研究了三种不同的 PWM 技术。有些可以将能量再生回直流电源,有些则不能。但它们都有一个共同特征:单极电压波形。换句话说,对于任何给定的 PWM 周期,电机电压波形在 Vbus 和地之间或 –Vbus 和地之间转换。在这篇文章中,我们将研究双极PWM 技术的主张。对于每个 PWM 周期,电机电压波形在 Vbus 和 –Vbus 之间转换,产生的电机电压波形幅度是单极 PWM 的两倍。为此,我们将连接 H 桥。
PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。
最近一款项目开发,需要用到PWM输入信号采集电路。一般来说,PWM输出比较多,比如驱动LED,电机,风扇等等,输入则相对较少。这种情况下,没有这方面的硬件设计经验,接下来怎么办呢?
前几天测试电源负载跳变的时候,用到了555定时器,主要用来产生频率并控制占空比,好久没看这部分电路,也忘的差不多了,去网上搜了一下相关知识,就和大家聊聊。这是一款利用NE555进行调光的电路,如下图所示,R1、R2、R3和C1决定了定时器的参数,3脚Output输出的占空比可以使用R3进行调整,占空比越高表示灯的亮度越高,占空比越低表示灯的亮度越低。
作者在上期已经讲解完端口输出高低电平,这章建立实例来讲解PWM输出,在所用的芯片有个为PWM输出,就写个PWM例程,方便大家快速上手。 这里选用8PIN的单片机进行开发,引脚如下图所示,PWM引脚为5。
或许单单跟大家说震荡电路,大家会觉得这电路很简单,跟地气是零距离;缺乏科技感,一点也不高大上。但其实,震荡电路还有一个名字叫方波发生器。说到方波发生器,这是在实验室中经常看到的:
脉冲宽度调制(PWM) 是一种数字信号,最常用于控制电路。该信号在预定义的时间和速度中设置为高(5v或3.3v)和低(0v)。通常,我们将PWM的高电平称为1,低电平为0。
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今天来介绍SWM32单片机的两个功能模块Systick和PWM。两个功能相对简单一些,所以放在一起介绍。
摘要:详细介绍了一种光伏路灯控制器设计方案,该方案基于Buck-Boost双向变换器结构及同步整流技术,与其他设计方案相比,电路结构简单,成本低,效率高,优势明显。经样机试制证明,性能优良,效果突出。