当输出脉冲达到最大宽度MAX(DC)时,a计数值也达到最大值MAX(a),已完成T/4周期的脉冲输出。此时,占空比从最大宽度依次减小,减小的规律为yω,(y-1)ω,直至ω0式(4)为脉宽递减时占空比值DC'更新规律的数学表达式。其中,DC'的初始值为MAX(DC),a'的初始值为MAX (a)。
由以上原理可以看出,PWM波形在T/2内关于T/4完全对称,图4所示为占空比更新的原理图。
由上述分析,载波频率在整个过程中是固定值,所以具备了异步调制的优点。同时,脉宽是完全由形成载波的时钟数量、期望输出波的频率因素决定,而不是由查表得到,可以克服异步调制时大多数情况下载波与调制波相位不同步的缺点。此种算法综合了同步和异步调制的优点,避免了采用分段同步调制时需要考虑调频的问题。PWM的基本依据是面积相等原理,即冲量(面积)相等不同形状的窄脉冲加到惯性环节上,其作用效果基本相同。在保证波形对称的基础上,讨论该算法对冲量相等原则的实现。以正弦调制为例,当调制波为正弦波时,根据面积相等原则,其正弦半波积分的面积等于脉冲相加电感器的测量之和,如式(5)所示。
根据占空比更新原理可一体成型电感以确定冲量面积,如式(6)所示。
当调制深度M=1时,可得到系数K的值,如式(7)所示:
根据以上公式,可准确计算输出波形面积,K值的选取可决定输出电压的幅值。
2 实验结果
为了验证提出的PWM算法的正确性和可行性,利用TI公司的TMS320F2812进行实验;系统采用30 MHz外部晶振,通用定时器时钟的频率由系统5倍频后,再6分频得到,为25 MHz。该实验采用的载波频率为fz=1 kHz,定时器周期值T1=12 500。输出频率f1=50 Hz时,载波比n1=20。选择在功率电感器定时器达到周期值时装载更新占空比的值,相当于在三角载波的波峰时装载。
实验结果见图5(UPWM为PWM脉贴片电感冲幅值):图5(a)为单极性调制时采用该算法得到的输出波形,它是50 Hz正弦波调制时正半周期的输出波形;图5(b)是43 Hz正弦波调制时正半周期的输出波形;图5(c)是50 Hz单极性调制时,正弦波PWM脉冲波形的能谱分析图;图5(d)是43 Hz单极性调制时正弦波PWM脉冲波形的能谱分析图。
3 结 语
该算法是基于异步调制的优化PWM脉冲波形的一种算法,它对于提高系统输出质量有着重要的意义。应用此算法已成功地实现在1~400 Hz之内调频,输出对T/4周期完全对称的波形,有效地降低了谐波,大电流电感运行效果良好。
贴片电感和贴片磁珠如何区别? 文章摘自:ams社区(https://ams.专注于大电流电感设计、制造:电话 :181-2638-2251/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=2333)
简化1节Li+电池供电设备的设计目前,任何便携电子系统都要求低成本、小尺寸、轻便。而为板上子系统设计电池充电及供电电路时,用电源管理IC可以方便地实现上述功能。这类的器件有很多,比如Maxim公司的MAX8671X,其可以从USB口
在UP-TECH S3C2410 DVK1.1开发平台上的嵌入式掌嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。近年来,随着微处理器技术、DSP 技术、多媒体编解码技术以及嵌入式技