PWM(Pulse - Width Modulation)控制即脉冲宽度调制控制,是一种通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的模拟信号或者对能量进行有效控制的技术。简单来说,就是在一个固定的周期内,通过改变高电平(或有效电平)持续时间(即脉冲宽度)来控制信号的平均功率或平均电压等参数。例如,在一个周期为 10ms 的脉冲序列中,若高电平持续时间为 2ms,则占空比(高电平时间与周期之比)为 20%。基本原理:以控制直流电机转速为例,PWM 信号的周期是固定的,通过改变脉冲宽度(占空比)来改
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快充QC的基本电源结构采用反激Flyback+副边(次级)同步整流SSR,对于反激变换器,根据反馈取样的的方式,可以分为:原边(初级)调节和副边(次级)调节;根据PWM控制器所在的位置,可以分为:原边(初级)控制和副边(次级)控制。
本文提出了一种新推出的基于脉宽调制控制器的电动汽车。所提议的系统涉及电动汽车的机械和电气设计。这可以通过使用电池来实现。电池用于存储所需的电量。带PWM控制器的AC / DC电机用于调节速度。再生制动是这种提议的电动汽车中讨论的主要概念。在制动期间,机械能转换成电能,并将其存储在电池中。
据市场分析了解,电源管理IC市场未来预计将达到387亿美元,消费电子、网络通信、移动互联领域都是主要的应用市场,汽车电子、新能源领域也逐渐发力。在新产品的应用上,LED电源芯片必不可少。
2016年10月25日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于Vishay的 直流桥堆、Toshiba的场效应管、二极管、光耦以及TI的PWM控制器、低压场效应管、同步整流控制和USB PD控制器的,符合USB PD标准的USB Type-C 充电解决方案。
本文介绍了基于DSP TMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。
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本文利用FPGA控制速度快、可靠性强等特点,利用等步距细分原理和PWM控制技术,设计出了高灵活性、可人机交互、分辨率高的步进电机控制系统。仿真和实验证明,该控制系统高效可靠。
本文针对现有光伏控制器控制模式的不足,提出一种精粗调组合的新型PWM精确控制的解决方案,将太阳能电池分成N个独立的太阳能子阵,只令一路子阵采用PWM控制作为精调,其余子阵采用普通开关控制作为粗调,具有控制电流精度高、稳压效果好、体积和重量小、成本低、易于实现等优点,特别适合大功率应用。
本文针对电压型脉宽调制器(PWM)控制器只有电压控制环、电流变化滞后电压变化、系统响应速度慢、稳定性差等固有缺点,提出了一种基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案。
VIPER26LD是一款包含一个800 V雪崩耐用性电源,一个PWM控制器,用户定义的过流限制,反馈网络断线保护,迟滞热保护,软启动和安全自动重新启动的离线转换器。本文主要介绍了基于VIPER26LD的隔离反激式AC/DC电源参考设计方案。经分析验证本方案是专为电源而设计的一款低成本的和节省空间的解决方案。