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关于PWM,七篇文章帮你快速上手

2025-04-10 00:30:35杂谈107

<h1 style="text-align: left; margin-bottom: 10px;">基于8098单片机的SPWM变频调速系统设计</h1>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">高性能的交流调速系统的研究和发展受到各国学者的广泛关注,微处理器、功率器件及PWM波的产生方法对交流调速系统的性能有着直接影响,本文介绍了一种以8098单片机为控制器、智能功率模块IPM为开关器件的变频调速系统,该系统具有标准化程度高、成本低廉、不受器件温度漂移影响的优点,其控制软件能够进行逻辑判断和复杂运算,实现最优化、自适应、非线性、智能化等控制规律,且更改灵活。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">正弦波脉宽调制(SPWM)技术是一种常用的PWM技术,以其功率因数高、变频变压及抑制谐波的特点在交流传动及其他能量变换系统中得到广泛应用,SPWM控制技术原理是通过正弦波作为期望波形,以高频三角波作为载波,并用频率相同的正弦波作为调制波,从而得到一系列等幅不等宽的矩形波,这些矩形波与期望的正弦波等效。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">SPWM波的实现方法包括模拟电路、数字电路或专用集成芯片等硬件电路,也可用微型计算机通过软件生成,文中采用8098单片机通过“等面积法”实现SPWM波的生成。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">SPWM变频调速系统由主电路和控制电路组成,主电路采用智能功率模块IPM和高速型EXB850驱动模块,控制电路用8098单片机实现SPWM波的生成、M/T高精度测速及闭环控制。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">实验结果表明,通过8098单片机产生的SPWM波形可以很好地实现一定频率范围内的转速调节,其精度可达1r/min,调频率的过程中,负载电流谐波、电动机的转矩脉动和噪声均很少,系统工作较稳定。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">原文链接:<a href="https://www.dianyuan.com/article/23035.html" style="color: blue;">https://www.dianyuan.com/article/23035.html</a></p>
<h1 style="text-align: left; margin-bottom: 10px;">一种简单的逆变器电路图及PWM逆变器工作原理</h1>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">随着科技的发展,逆变器在日常生活和工业领域的应用越来越广泛,本文介绍了二极管在逆变器中的应用,并结合一种简单的逆变器电路图,分析了PWM逆变器的工作原理。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">二极管在三相无刷直流电机中的应用,提高了电机的效率和可靠性,标准的三相功率级用于驱动三相无刷直流电机,通过霍尔效应传感器扫描转子的位置,利用6个功率MOSFET按不同的特定序列切换,产生6个步进电流。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">结合一种简单的逆变器电路图,分析了PWM逆变器的工作原理,包括电阻R2和电容C1对集成电路内部振荡器频率的影响,以及通过IC内部驱动晶体管产生的180度脉冲列车。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">逆变电路的输出电压调节部分的工作原理涉及将逆变器输出电压与内部参考电压进行比较,通过调节占空比的驱动信号使输出电压为所需值。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">原文链接:<a href="https://www.dianyuan.com/article/22905.html" style="color: blue;">https://www.dianyuan.com/article/22905.html</a></p>
<h1 style="text-align: left; margin-bottom: 10px;">用AVR单片机做逆变器产生SPWM波形存在的问题</h1>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">在使用AVR单片机做逆变器时,会遇到一些问题,文中介绍了用AVR单片机做逆变器的基本步骤,包括用相位修正模式PWM产生SPWM波形、低电压开环调试和闭环控制及保护功能。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">实测结果显示,空载时波形像矩形波,改变调制度影响不大,带载后波形变化很大,存在严重失真,分析原因发现,虽然采用中断处理输入PWM值,但由于乘法或除法计算时占用的寄存器多,响应中断前存储这些寄存器需要一定的时间,导致载频实际变小很多。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">使用C语言计算时,如果连续调整多次,计算量会很大,连续调整3次都是电压不够,那对于单次的值就是101*101*101/1000000的计算量,这不会丢数据(因为取整)。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">原文链接:<a href="https://www.dianyuan.com/article/22774.html" style="color: blue;">https://www.dianyuan.com/article/22774.html</a></p>
<h1 style="text-align: left; margin-bottom: 10px;">无需发生器、时钟或微型控制器实现PWM LED调光</h1>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">LED调光可以通过模拟调光和脉冲宽度调制(PWM)两种方式进行,PWM调光通过改变LED串中恒定电流的占空比,有效改变LED串中的平均电流,实现调光,LT3761是一款大功率LED驱动器,通过自己产生的PWM信号,提供模拟调光的简单性和PWM调光的准确度。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">LT3761的内部PWM信号可以产生25:1的调光,使用外部PWM信号时,该器件可提供高达3000:1的调光,该器件还具备短路保护、LED开路保护等内部逻辑电路。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">原文链接:<a href="https://www.dianyuan.com/article/22732.html" style="color: blue;">https://www.dianyuan.com/article/22732.html</a></p>
<h1 style="text-align: left; margin-bottom: 10px;">工程师向用单片机做SPWM芯片的朋友说几句话</h1>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">使用单片机来做SPWM