一般来说,PWM是基于一个固定的周期来做的,这就是所谓的占空比周期。在这个周期中调整高低电平所占用的时间比例就是随着电子技术的发展,出现了多种脉冲宽度调制(Pulse width modulation,PWM)技术,其中包括:相电压控制PWM、脉宽PWM法、随机PWM、SPWM法、线电压控制PWM等,而在镍氢电池智能充电器中采用的脉宽PWM法,它是把每一脉冲宽度均相等的脉冲列作为PWM波形,通过改变脉冲列的周期可以调频,改变脉冲的宽度或占空比可以调压,采用适当控制方法即可使电压与频率协调变化。可以通过调整PWM的周期、PWM的占空比而达到控制充电电流的目的。所谓的脉宽调节,即占空比。
什么是占空比_什么是占空比?什么是PWM?
什么是占空比_什么是占空比?什么是PWM?
占空比(Duty
在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。
variable
delta
占空比是指在一个脉冲循环内,通电时间相对于总时间所占的比例。占空比(Duty R在CVSD调制(continuously variable slope delta modulation)中,比特“1”的平均比例(未完成)。atio)在电信领域中有如下含义:例如:脉冲宽度1μs,信号周期4μs的脉冲序列占空比为0.25。
扩展资料:
一、周期1秒,则这个信号源的振荡频率就是1赫芝(频率等于周期的倒数);
1、脉冲宽度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,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。二、占空比为50%是说这个信号源在一个振荡周期内,高电平的宽度和低电平的宽度各占50%,即:高电平的宽度为0.5slope秒,低电平的宽度也是0.5秒.
这个意思是信号的占用时间是空闲时间的两倍。
modulation)中,比特“1”的平均比例(未完成)。占空比是指在一个周期内,信号的占用时间pwm占空比就是一个脉冲周期内高电平的所整个周期占的比例。例如1秒高电平1秒低电平的PWM波占空比是50%。pwm就是脉冲宽度调制。与空闲时间的比例,在这里,占空比为1:2表示信号的占用时间是空闲时间的两倍,占空比通常用于描述周期性信号的特征,例如脉冲信号、方波等。
以一个周期为例,设周期为T,占空比为1:2,那么信号的占用时间为T/3,空闲时间为2T/3。这意味着信号在一个周期内的高电平或有效状态持续时间为总周期的1/3,而低电平或无效状态持续时间为总周期的2/3。
简单理解的说:占空比越大,电机转速越快,但是他们之间并不是正比关系,比脉冲宽度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,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。较复杂吧,只能说是:正相关 的关系。
转速与PWM信号什么是 PWM之间没有公式,因为关系非常复杂。
PWM的占空比实际也就是你发出的信号的频率,通过信号的频率控制步进电机的快慢。
电在电路被接通的时间占整个电路工作周期的百分比。比如说,一个电路在它一个工作周期中有一半时间被接通了,那么它的占空比就是百分之五十。如果加在该工作元件上的信号电压为5伏,则实际的工作电压平均值或电压有效值就是2.5伏。
电,即电力驱,又名电驱车。电分为交流电和直流电。通常说的电是以电池作为能量来源,通过、电机等部件,将电能转化为机械能运动,以控制电流大小改变速度的车辆。辆电于1881年制造出来,发明人为法国工程师古斯塔夫特鲁夫。一般来说,PWM是基于一个固定的周期来做的,这就是所谓的占空比周期。在这个周期中调整高低电平所占用的时间比例就是所谓的脉宽调节,即占空PWM就是脉冲宽度调制的英文缩写,方波高电平时间跟周期的比例叫占空比,例如1秒高电平1秒低电平的PWM波占空比是50%比。
占空比(Duty
在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。
variablpwm是脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。脉冲宽度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,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。e
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脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
没有公式,如果你想得知你的电机转速,不是通过公式计算出来的,而是应该利用测速装置检测出来的。PWM控制技术以其控制简单,灵活和动态响应好的优点而成为电力电子技术广泛应用的控制方式,也是人们研究的热点。由于当今科学技术的发展已经没有了学科之间的界限,结合现代控制理论思想或实现无谐振波开关技术将会成为PWM控制技术发展的主要方向之一。其根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
PWM就是Pulse-Width Modulation,脉冲宽度即在一个周期内输出高电平的时间,如说周期T=64US,脉冲宽度D=32us,则占空比=D/T=32/64=50% ,脉冲宽度调整就是占空比的调整。
2、脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
就是一个脉冲周期中高电平持续的时间,所占总周期的时间比率(百分比)。
例如:50%占空比就是指,一个周期中高电平占总周期时间的比例为50%
脉冲宽度调占空比是指脉冲信号的通电时间与通电周期之比。在一串理想的脉冲周期序列中(如方波),正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值。制,一个周期内高电平的所占的比例就是占空比了。这个时间周期你自己定,要的是比值。
随着电子技术的发展,出现了多种PWM技术,其中包括:相电压控制PWM、脉宽PWM法、随机PWM、SPWM法、线电压控制PWM等,PWM 码是一种脉宽调制码,它的组成为9MS 高电平和4MS 低电平脉冲,16 位系统识别码,8 位数据正码和8 位数据反码。
脉宽调制(PWM)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,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。 模拟电路 模拟信号的值可以连续变化,其时间和幅度的分辨率都没有限制。9V电池就是一种模拟器件,因为它的输出电压并不地等于9V,而是随时间发生变化,并可取任何实数值。与此类似,从电池吸收的电流也不限定在一组可能的取值范围之内。模拟信号与数字信号的区别在于后者的取值通常只能属于预先确定的可能取值之内,例如在{0V, 5V}这一中取值。 模拟电压和电流可直接用来进行控制,如对汽车收音机的音量进行控制。在简单的模拟收音机中,音量旋钮被连接到一个可变电阻。拧动旋钮时,电阻值变大或变小;流经这个电阻的电流也随之增加或减少,从而改变了驱动扬声器的电流值,使音量相应变大或变小。与收音机一样,模拟电路的输出与输入成线性比例。 尽管模拟控制看起来可能直观而简单,但它并不总是非常经济或可行的。其中一点就是,模拟电路容易随时间漂移,因而难以调节。能够解决这个问题的精密模拟电路可能非常庞大、笨重(如老式的家庭立体声设备)和昂贵。模拟电路还有可能发热,其功耗相对于工作元件两端电压与电流的乘积成正比。模拟电路还可能对噪声很敏感,任何扰动或噪声都肯定会改变电流值的大小。 数字控制 通过以数字方式控制模拟电路,可以大幅度降低系统的成本和功耗。此外,许多微和DSP已经在芯片上包含了PWM,这使数字控制的实现变得更加容易了。 简而言之,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。 大多数负载(无论是电感性负载还是电容性负载)需要的调制频率高于10Hz。设想一下如果灯泡先接通5秒再断开5秒,然后再接通、再断开……。占空比仍然是50%,但灯泡在头5秒钟内将点亮,在下一个5秒钟内将熄灭。要让灯泡取得4.5V电压的供电效果,通断循环周期与负载对开关状态变化的响应时间相比必须足够短。要想取得调光灯(但保持点亮)的效果,必须提高调制频率。在其他PWM应用场合也有同样的要求。通常调制频率为1kHz到200kHz之间。 硬件 许多微内部都包含有PWM。例如,Microchip公司的PIC16C67内含两个PWM,每一个都可以选择接通时间和周期。占空比是接通时间与周期之比;调制频率为周期的倒数。执行PWM作之前,这种微处理器要求在软件中完成以下工作: 设置提供调制方波的片上定时器/计数器的周期 在PWM控制寄存器中设置接通时间 设置PWM输出的方向,这个输出是一个通用I/O管脚 启动定时器 使能PWM 虽然具体的PWM在编程细节上会有所不同,但它们的基本思想通常是相同的。 通信与控制 PWM的一个优点是从处理器到被控系统信号都是数字形式的,无需进行数模转换。让信号保持为数字形式可将噪声影响降到小。噪声只有在强到足以将逻辑1改变为逻辑0或将逻辑0改变为逻辑1时,也才能对数字信号产生影响。
3.对噪声抵抗能力的增强是PWM相对于模拟控制的另外一个优点,而且这也是在某些时候将PWM用于通信的主要原因。从模拟信号转向PWM可以极大地延长通信距离。在接收端,通过适当的RC或LC网络可以滤除调制高频方波并将信号还原为模拟形式。 PWM广泛应用在多种系统中。作为一个具体的例子,我们来考察一种用PWM控制的制动器。简单地说,制动器是紧夹住某种东西的一种装置。许多制动器使用模拟输入信号来控制夹紧压力(或制动功率)的大小。加在制动器上的电压或电流越大,制动器产生的压力就越大。 可以将PWM的输出连接到电源与制动器之间的一个开关。要产生更大的制动功率,只需通过软件加大PWM输出的占空比就可以了。如果要产生一个特定大小的制动压力,需要通过测量来确定占空比和压力之间的数学关系(所得的公式或查找表经过变换可用于控制温度、表面磨损等等)。 例如,设要将制动器上的压力设定为100psi,软件将作一次反向查找,以确定产生这个大小的压力的占空比应该是多少。然后再将PWM占空比设置为这个新值,制动器就可以相应地进行响应了。如果系统中有一个传感器,则可以通过闭环控制来调节占空比,直到产生所需的压力。 总之,PWM既经济、节约空间、抗噪性能强,是一种值得广大工程师在许多设计应用中使用的有效技术。
占空比(Mark-Space Ratio)在电信领域中有如下含义:
在一串理想的脉冲序列中(如方波),代表1的正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值。
在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。
在周期型的现象中,现象发生的时间与总时间的比。
波形中高电位与低电位的比值
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