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硬件加速與我無關
- 一、輸出正弦波剛才測試了PWM轉換模擬信號的功能。下面,將 STC32硬件運算庫加入工程文件中,查看一下是否可以提高輸出正弦波的速度。二、對比結果1、帶有數(shù)學庫首先,將STC32G的硬件數(shù)據(jù)庫加入工程文件,此時,主循環(huán)中計算sine函數(shù)使用硬件加速,我們可以觀察輸出正弦波的波形以及頻率。平穩(wěn)下來,輸出正弦波的頻率為 180Hz. 這反應了當前計算sine 數(shù)值的循環(huán)速度?!?圖1.2.1 使用數(shù)學庫輸出的正弦波形2、取消硬件庫下面將 STC32G數(shù)學庫去掉。重新進行編譯,下載運行。令人感到驚訝的是,去掉數(shù)
- 關鍵字: PWM 模擬信號
如何無冒險更新PWM數(shù)值?
- 一、前言在剛才的實驗中,使用 GP8500,將STC32G單片機發(fā)送的PWM波形轉換成模擬信號。在這個過程中,會發(fā)現(xiàn)輸出有一些毛刺。信號中的毛刺主要是因為輸出PWM的波形出現(xiàn)了抖動??梢钥吹?,在抖動前面和后面的PWM占空比不同。由此可以知道,在這中間,單片機對PWM的比較單元進行了數(shù)值更新。更新前后,GP8500輸出的電壓不同。那么問題來了,如何能夠避免PWM中寄存器更新的過程中,出現(xiàn)輸出脈沖抖動的情況呢?下面討論一下這個問題的解決方案。▲ 圖1.1.1 輸出信號中的毛刺二、解決方案在 STC3
- 關鍵字: STC32G PWM 模擬信號
無需專用隔離反饋回路的簡潔反激式控制器設計
- 傳統(tǒng)的隔離型反激式轉換器的架構中,轉換器的功率等級通??蛇_60W左右,通過調整變壓器的匝數(shù)比,借助原邊開關和可以將電源電壓轉換為輸出電壓。有關輸出電壓的信息會通過反饋路徑傳輸?shù)皆叺腜WM發(fā)生器,以使該輸出電壓盡可能保持穩(wěn)定。如果輸出電壓太高或太低,則將調整PWM發(fā)生器的占空比。圖1. 傳統(tǒng)的帶有光耦合器反饋路徑的反激式控制器。這種反饋路徑會增加成本,占用電路板上的空間,并與變壓器的隔離電壓共同決定電路的最大隔離電壓。光耦合器通常會老化,隨著時間的推移其特性會改變,并且通常不適用于85°C以上的溫度。除光
- 關鍵字: 轉換器 電壓轉換 PWM
如何構建脈寬調制信號發(fā)生器?看這一文
- 今天給大家分享的是:構建脈寬調制信號發(fā)生器脈寬調制(PWM)是一種利用數(shù)字信號精確控制模擬設備的技術。脈寬調制信號由用于模擬變化的模擬電壓的電子脈沖組成。脈寬調制信號通常用于控制伺服系統(tǒng)、LED和直流電機等模擬設備。一、脈寬調制的工作原理在脈沖寬度調制中,高頻電脈沖序列被發(fā)送到設備為其供電,脈沖可由驅動晶體管或功率MOS管生成。脈沖寬度調制信號出現(xiàn)在晶體管產(chǎn)生的高電壓和低電壓的周期中,信號從低電平循環(huán)到高電平所需的時間稱為周期持續(xù)時間。信號保持高電平的時間稱為脈沖寬度:脈沖寬度脈沖寬度與周期持續(xù)時間的比率
- 關鍵字: 脈寬調制信號發(fā)生器 PWM 伺服電機 直流電機
基于NFC ST25DV-PWM簡單易用的照明控制方案
- 在我們傳統(tǒng)的LED燈中,一般調節(jié)光的亮度大多使用拔動開關等方式,在燈的生產(chǎn)過程中要手工一個一個地進行調節(jié),比較浪費時間,而手工調試的結果,一致性很差。ST推出的ST25DV-PWM是經(jīng)過NFC讀寫進行PWM控制調節(jié)LED燈的亮度,工廠生產(chǎn)既方便、省時而一致性俱佳,可大大提升生產(chǎn)效率,非常適合LED燈的應用。 這是一個基于NFC近場通信的技術應用,工作在13.56MHz頻率,讀寫距離可以在10-30cm,依賴天線的大小和設計。在目前的各類產(chǎn)品,NFC得到廣泛的應用,如我們家居的智能門鎖、手機等,我們可以很方
- 關鍵字: NFC ST25DV-PWM 照明控制
電流模式控制降壓變換器在LTspice中的實現(xiàn)
- 在本文中,我們使用LTspice來討論電流模式控制(CMC)降壓調節(jié)器中電壓誤差放大器和PWM發(fā)生器的操作。在前一篇文章中,我介紹了一種LTspice降壓轉換器,它使用電流模式控制(CMC)從10V輸入產(chǎn)生5V調節(jié)輸出。我已經(jīng)復制了圖1中的示意圖。CMC降壓轉換器的LTspice示意圖。 圖1。峰值CMC降壓轉換器的LTspice示意圖。該架構由四個子系統(tǒng)組成:功率級、電流感測電路、誤差放大器和PWM發(fā)生器。我們在第一篇文章中介紹了功率級和電流感測電路;在本文中,我們將重點介紹誤差放大器和PWM
- 關鍵字: LTspice,CMC,PWM,降壓變換器
開關穩(wěn)壓器的電流模式控制
- 本文提供了電流模式控制的入門知識,這是一種廣泛使用的電壓模式控制的替代方案,可以更快地響應輸入電壓和負載電流的變化。關于開關穩(wěn)壓器的介紹性文章有時會顯示只描述功率級的圖表,盡管如果你一直在閱讀我關于開關穩(wěn)壓器技術和拓撲結構的文章,你就會知道這些電路需要功率級和控制器。雖然功率級是基于電感器的電壓轉換的關鍵,但基于反饋的開關控制是產(chǎn)生可預測、穩(wěn)定輸出的關鍵。在我的閉環(huán)控制入門中,我們檢查并模擬了一個電壓控制電路。這一次,我們將討論一種不同的控制方案:電流模式控制,也稱為CMC。電壓模式控制在我們進入主題之前
- 關鍵字: 開關穩(wěn)壓器,CMC,PWM
解析LLC諧振半橋變換器的失效模式
- 在功率轉換市場中,尤其對于通信/服務器電源應用,不斷提高功率密度和追求更高效率已經(jīng)成為最具挑戰(zhàn)性的議題。對于功率密度的提高,最普遍方法就是提高開關頻率,以便降低無源器件的尺寸。零電壓開關(ZVS)拓撲因具有極低的開關損耗、較低的器件應力而允許采用高開關頻率以及較小的外形,能夠以正弦方式對能量進行處理,開關器件可實現(xiàn)軟開閉,因此可以大大地降低開關損耗和噪聲。在這些拓撲中,移相ZVS全橋拓撲在中、高功率應用中得到了廣泛采用,因為借助功率MOSFET的等效輸出電容和變壓器的漏感可以使所有的開關工作在ZVS狀態(tài)下
- 關鍵字: LLC MOSFET ZVS 變換器
DC-DC變換器的脈沖頻率調制模擬
- 本文以脈沖頻率調制降壓變換器為例,介紹了將PFM納入開關調節(jié)器設計和仿真中的技術。我前面的文章解釋了脈沖頻率調制的特性和目的。在本文中,我將把LTspice引入討論中。我們將檢查一些用于處理PFM的有用示意圖,然后運行模擬并分析結果。 PFM降壓轉換器如果你已經(jīng)閱讀了我的模擬降壓轉換器的指南,圖1可能看起來很熟悉——我們在文章中檢查的PWM降壓轉換器具有與下面的電路相同的一般結構。 PFM降壓轉換器的LTspice示意圖。?圖1。在LTspice中實現(xiàn)的PFM降壓轉換器。但是,因為我們使用的是PFM,所以
- 關鍵字: DC-DC,PFM LTspice PWM,脈沖頻率調制
開關調節(jié)器的脈沖頻率調制
- PFM和PWM有什么區(qū)別?我們探索了脈沖頻率調制作為控制開關模式電壓調節(jié)器的輸出電壓的技術。最近我已經(jīng)寫了幾篇關于DC-DC轉換器的文章,也被稱為開關電壓調節(jié)器。這些是使用電感器、二極管、電子開關和輸出電容來有效地減小或增大輸入電壓的大小的電源電路。為了實現(xiàn)穩(wěn)健的調節(jié),這些電路監(jiān)測輸出電壓并通過調整控制開關的波形來響應變化。在開關調節(jié)器的討論中最常見的調整技術是脈寬調制(PWM),這也是我迄今為止在LTspice模擬中一直使用的。然而,PWM并不是唯一調整輸出電壓的方法。本文將探討一種重要的替代方法:脈沖
- 關鍵字: PFM,PWM,開關調節(jié)器
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