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PWM
逆变器的PWM控制
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 1003941203高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必
电力电子技术与新能源
2024-12-24
41浏览
如何扩展PWM输出端口?
点击上方蓝色字体,关注我们来源于小伙伴提问。在设计中遇到PWM输出IO口不足的问题时,专业设计方案会综合考虑功能需求、系统资源以及成本等因素。(1)性能与资源匹配如果ESP32S3的主控资源充裕,可以使用DMA、硬件定时器等方式生成部分PWM信号,同时使用拓展芯片补充。如果主控资源紧张,应优先选择硬件实现(如外置PWM芯片或MCU)。(2)通信与实时性I2C通信的实时性可能不满足高频PWM切换需求
美男子玩编程
2024-12-15
75浏览
哈尔滨工业大学徐永向教授团队:永磁同步电机高频PWM噪声抑制方法综述
Wentao Zhang, Haiyang Gao, Yongxiang Xu, Jibin Zou. Review of High-frequency PWM Acoustic Noise Suppression Methods for PMSMs[J]. Chinese Journal of Electrical Engineering, 2024, 10(3): 94-109. DOI: 1
电动车千人会
2024-11-29
267浏览
PWM调制最终获得矩形脉冲,为什么是矩形脉冲呢?
脉冲宽度的定义从学术角度讲, 脉冲宽度就是电流或者电压随时间有规律变化的时间宽度,平时研究主要是方波,三角波,锯齿波,正弦函数波等等,这些波形变化都是有一定规律的,方波里面一般不说脉冲宽度,而是说占空比,即在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。在电子测试测量中,脉冲是指短时间内出现的电压或电流的突然变化,常把不按规律变化、带有突变特点的电压、电流都泛称为脉冲电信号,脉冲的种类很多,常见
Keysight射频测试资料分
2024-11-28
82浏览
【论坛贴文推荐】PIC16F13145通过PWM实现呼吸灯
感谢大家参与Microchip携手21ic推出的PIC® & AVR® Curiosity Nano开发板免费申请活动即日起,我们将不定期挑选一些网友发帖,推荐给大家。本期推荐的是来自网友2218120025的有关PIC16F13145 Curiosity Nano评估工具包的体验分享。【Curiosity Nano测评报告】PIC16F13145通过PWM实现呼吸灯网友通过“新建工程”、“图形化
Microchip微芯
2024-10-28
199浏览
直观感受电路信号波形:风扇电机调速电路的PWM波形
一、引言拆解过一个廉价的手持风扇:可以回顾一下这篇文章,点击:《几块钱就包邮,手持小风扇的电路原理》这个小风扇有个电机调速电路,通过PWM进行调速:PWM即脉冲宽度调制,Pulse Width Modulation。让我们用示波器来测量这个控制风扇电机转速的PWM波形。测量位置是:测量位置的实物图:值得一提的是,风扇用3.7V供电:二、PWM波形展示风扇有3个速度档位,切换低、中、高转速时,PWM
电路啊
2024-10-07
530浏览
瑞萨RA8系列教程|RA8输出PWM实现方法
作者 | strongerHuang微信公众号 | strongerHuangPWM:Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制。单片机实现PWM输出的方式有很多种,有通过IO延时翻转实现的,比如:while(1){ IO口高电平 Delay延时 IO口低电平 Delay延时}这种方法和前面给大家分享的文章【通过RA8单片机 SysTick 实现延时】有点类似,但这种方法缺
strongerHuang
2024-10-03
503浏览
PWM原理及其应用
什么是PWM PWM(Pulse Width Modulation)简称脉宽调制,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,广泛应用在测量、通信、工控等方面。PWM的频率 是指在1秒钟内,信号从高电平到低电平再回到高电平的次数,也就是说一秒钟PWM有多少个周期,单位Hz。PWM的周期 T=1/f,T是周期,f是频率。 如果频率为50Hz ,也就是说一
ittbank
2024-09-30
485浏览
单片机时钟频率与PWM信号频率
一、前言 昨天测试了基于手表晶体选频放大电路,用于竞赛车模室外计时模块。经过实际测量,这种音叉晶体选频电路的谐振特性, 所对应的增益中心频率,是在 32766Hz,但是,信号源所产生的信号频率却比这个频率高。下面将会讨论一下,究竟单片机系统时钟频率在多大时,可以产生最接近 32766Hz 的PWM信号。二、理论分析 这是 STM32F103 单片机系统时钟配置框图。外部 8MHz 的晶体震荡信
TsinghuaJoking
2024-08-31
825浏览
利用跳频改变PWM的频率
01 PWM频率一、前言 上午测试了不同的单片机系统时钟,对于所产生的PWM频率精度的影响。这种方式比较依赖所使用的晶体的精度。下面测试一下,通过PWM信号在两个频率之间的跳频来细调输出信号的频率,这样可以通过调整调频的比率参数,来改变输出信号的频率。并且可以通过这种方式,对输出信号的频率进行矫正。 设置系统的时钟频率为 72MHz,产生PWM的 定时器的分频数字设定为 2196, 这样,对应
TsinghuaJoking
2024-08-31
467浏览
基于SiC的反激辅助电源PWM控制器选取
目前,在工业电源和汽车电子系统等应用中,设计使用SiC的反激辅助电源,给系统的芯片供电。在调试过程中,当次级输出负载短路时,SiC非常容易发生损坏,栅极G和源极S之间短路,调整SiC的栅极驱动外围参数,例如,增加栅极驱动的关断电阻值、栅极与源极并联电容,都没有明显的改善。反激辅助电源的PWM控制器Vcc使用变压器的辅助绕组供电,当变压器的次级输出负载短路时,辅助绕组的电压降低到非常低的值,几乎为0
松哥电源
2024-08-29
515浏览
DC-DC控制器芯片内部如何实现PWM控制?
印刷电路板(PCB)广泛应用于各种电子设备中,无论是手机、电脑还是复杂的机器,你都可找到电路板。如果PCB或者PCBA存在缺陷或制造问题,则可能导致最终产品出现故障并造成不便。在这些情况下,制造商将不得不召回这些设备,并花费更多的时间和资源来修复故障。因此,PCBA测试成为电路板制造过程中不可或缺的一部分,它及时发现问题,协助工作人员快速处理,保证PCBA的高品质。下面我们一起来了解PCB常用的1
凡亿PCB
2024-08-21
405浏览
浅谈开关电源的PFM与PWM模式,浅谈是多浅?
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海。DCDC开关电源有两种常见的工作模式,就是我们常听说的PWM模式和PFM模式,一种是普通工作模式,另一种是低功耗工作模式,本节以BUCK结构开关电源为例介绍二者工作的特点,以及区分方法。PWM:pulse width modulation,是脉冲宽度调制,特点是开关的频率固定或者说开关周期固定,占空比变化。PFM:Pulse frequency
工程师看海
2024-08-06
1305浏览
TMS320F28335与STM32F103的PWM模块发波差异
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 920776074高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2024-07-30
419浏览
PWM整流及SVPWM原理
文章首尾冠名广告正式招商,功率器件:IGBT,MOS,SiC,GaN,磁性器件,电源芯片,DSP,MCU,新能源厂家都可合作,有意者加微信号1768359031详谈。说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。电力电子技术与新能源通讯录:重点如何下载《PWM整流及SVPWM原理》板块内高清PDF电子书点击文章底部阅读原文
电力电子技术与新能源
2024-07-29
474浏览
PWM调制的基本原理
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 920776074高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2024-07-28
575浏览
PWM原理及其对电机转速控制的应用
点击上方蓝字关注我们吧什么是PWMPWM(Pulse Width Modulation)简称脉宽调制,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,广泛应用在测量、通信、工控等方面。PWM的频率是指在1秒钟内,信号从高电平到低电平再回到高电平的次数,也就是说一秒钟PWM有多少个周期,单位Hz。PWM的周期T=1/f,T是周期,f是频率。如果频率为50Hz ,也就是说一个周期是2
电动车千人会
2024-06-23
1720浏览
解读丨PWM“死区”是什么?
点击上方蓝字关注我们吧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。1►什么是死区?通常,大功率
电动车千人会
2024-05-28
950浏览
智多晶高精度PWM控制方案
PWM控制器在当今电子工业当中具有极广泛的应用场景,包括但不限于DCDC电源、LED灯珠驱动、无刷电机、激光器、交直流逆变器、储能、充电桩等等。它在MCU、DSP器件当中是一种常用外设,通常可以做到的理论精度在500ns~5ns之间,且通道数量有限,在多通道应用中通常要通过CPLD/FPGA器件来对通道数量进行扩展,从而达到多通道PWM发波和控制通道间相位的目的。近日,智多晶应用团队的一项Prec
FPGA开发圈
2024-05-07
498浏览
买对不买贵——高性能绿色PWM电源ICSF1538
买对不买贵——高性能绿色PWM电源IC SF1538移动办公也可称为“3A办公”,即办公人员可在任何时间(Anytime)、任何地点(Anywhere)处理与业务相关的任何事情(Anything)。会使用到的工具有手机、笔记本、平板、扫描仪、打印机等,取决于具体需求和使用场景。移动办公必备的电子产品里,很多都使用到了深圳银联宝科技出品的电源IC,如果你正有IC需求,不妨来看看这颗电源IC SF15
开关电源芯片
2024-04-10
521浏览
二极管以PWM模式工作时,基于瞬态热阻计算二极管温升的详细步骤
点击蓝字,关注我们一个有温度的硬件工程师-文末有惊喜困难并不可怕,怕的是你不敢面对困难。前言二极管一般有两种工作模式,一种是以长时稳定电流工作,比如以1A电流持续通过二极管,上一篇文章针对这种工作模式(硬件工程师需要学会的用热阻Rth(J−A)和瞬态热阻rth(J−A)计算二极管温升的方法(1)),介绍了相应的二极管温升计算方法。本篇文章介绍二极管以PWM模式工作时对应的温升计算方法,帮助你更好地
zxf1809721203
2024-04-07
585浏览
轻松掌握PWM
扫描关注一起学嵌入式,一起学习,一起成长PWM有非常广泛的应用,比如直流电机的无极调速,开关电源、逆变器等等。个人认为,要充分理解或掌握模拟电路、且有所突破,很有必要吃透这三个知识点:PWM电感纹波PWM是一种技术手段,PWM波是在这种技术手段控制下的脉冲波。如图1所示,这种比喻很形象也很恰当,希望对学习的朋友有所帮助与启发。图1:形象的比喻PWM全称Pulse Width Modulation:
一起学嵌入式
2024-02-15
637浏览
PWM濾波抵消電路
一、前言 在这篇网络博文中,给出了利用反相器实现PWM滤波波纹抵消目的。通常情况下,使用RC 低通滤波器将PWM波形转换成平滑的模拟量。但其中存在着波动。需要合理的选择RC滤波常数,使得滤波后信号的平滑性 与 信号快速相应之间达到平衡。如果使用反相器,获得一个原来信号的反相PWM信号,通过RC滤波之后叠加在原来信号上,这样便可以获得更加平滑的滤波效果。下面我们推导一下输出信号与RC参数之间的关系
TsinghuaJoking
2024-02-08
555浏览
互补PWM低通滤波
一、前言 这是昨天制作的STM32单片机测试电路板。下面对于它输出PWM功能进行测试。利用RC低通滤波器对PWM信号进行滤波。这样可以获得一个由 PWM 占空比控制的 DAC 输出。下面对于如何降低RC滤波之后的波纹进行实际测量。二、基本测试 设置单片机使用外部晶体,单片机工作的时钟频率为 72MHz。设置TIM4输出两个通道。它的16bit 计数器,周期为 0x10000 。 软件中启动
TsinghuaJoking
2024-02-01
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新品|2000VSiC分立器件双脉冲或连续PWM评估板
新品2000V SiC分立器件双脉冲或连续PWM评估板开发EVAL-COOLSIC-2kVHCC评估板的目的是评估TO-247 PLUS-4-HCC封装的CoolSiC™ 2000V碳化硅MOSFET。评估板是精确的通用测试平台,用于评估全系列CoolSiC™ 2000V SiC MOSFET分立器件和EiceDRIVER™紧凑型单通道隔离栅极驱动器1ED31xx系列。该电路板设计灵活,可在不同的
英飞凌工业半导体
2024-01-24
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