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PWM(Pulse Width Modulation)控制——脉冲宽度调制技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。
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PWM控制技术在逆变电路中应用最广,应用的逆变电路绝大部分是PWM型,PWM控制技术正是有赖于在逆变电路中的应用,才确定了它在电力电子技术中的重要地位。
! {' D8 r) [) j1.PWM控制的基本原理 ; x& B3 m1 ~& z; B9 N9 ^
理论基础:% Q; z5 w+ s( _" O/ S' V
冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。冲量指窄脉冲的面积。效果基本相同,是指环节的输出响应波形基本相同。低频段非常接近,仅在高频段略有差异。
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% |- r4 M1 K8 Z. T 图1 形状不同而冲量相同的各种窄脉冲
9 ^: K9 _0 t0 p 面积等效原理:/ O4 w. T) ]+ U+ e' s3 ~& c
分别将如图1所示的电压窄脉冲加在一阶惯性环节(R-L电路)上,如图2a所示。其输出电流i(t)对不同窄脉冲时的响应波形如图2b所示。从波形可以看出,在i(t)的上升段,i(t)的形状也略有不同,但其下降段则几乎完全相同。脉冲越窄,各i(t)响应波形的差异也越小。如果周期性地施加上述脉冲,则响应i(t)也是周期性的。用傅里叶级数分解后将可看出,各i(t)在低频段的特性将非常接近,仅在高频段有所不同。0 m* U3 Y3 t0 K4 b+ e* b
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6 p- a% n7 m& k Y& T2 E4 r图2 冲量相同的各种窄脉冲的响应波形 用一系列等幅不等宽的脉冲来代替一个正弦半波,正弦半波N等分,看成N个相连的脉冲序列,宽度相等,但幅值不等;用矩形脉冲代替,等幅,不等宽,中点重合,面积(冲量)相等,宽度按正弦规律变化。/ Z0 v; a6 i6 d% K# ^
SPWM波形——脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形。
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图3 用PWM波代替正弦半波
5 i( `( s9 s3 y: r' `$ ` 要改变等效输出正弦波幅值,按同一比例改变各脉冲宽度即可。
0 e9 n! z3 W1 k/ u7 u4 ?4 X" { PWM电流波: 电流型逆变电路进行PWM控制,得到的就是PWM电流波。
1 _2 ~0 x, @, Y g+ c* @3 d- r PWM波形可等效的各种波形:8 m8 B, y/ A7 r! Z. A
直流斩波电路:等效直流波形7 e1 A" Z7 E) Y4 r9 X9 Z2 u
SPWM波:等效正弦波形,还可以等效成其他所需波形,如等效所需非正弦交流波形等,其基本原理和SPWM控制相同,也基于等效面积原理。
g6 G/ s( A8 e8 e2. PWM相关概念
6 G! J( k8 _* [+ T' I' ?! D占空比:就是输出的PWM中,高电平保持的时间 与 该PWM的时钟周期的时间 之比/ i j, u9 {7 d3 N4 O
如,一个PWM的频率是1000Hz,那么它的时钟周期就是1ms,就是1000us,如果高电平出现的时间是200us,那么低电平的时间肯定是800us,那么占空比就是200:1000,也就是说PWM的占空比就是1:5。
' w7 |: X2 L0 b* c分辨率也就是占空比最小能达到多少,如8位的PWM,理论的分辨率就是1:255(单斜率), 16位的的PWM理论就是1:65535(单斜率)。$ w$ E: J- f- |6 B5 x4 X# z
频率就是这样的,如16位的PWM,它的分辨率达到了1:65535,要达到这个分辨率,T/C就必须从0计数到65535才能达到,如果计数从0计到80之后又从0开始计到80.......,那么它的分辨率最小就是1:80了,但是,它也快了,也就是说PWM的输出频率高了。
: C6 V2 N6 h z5 D2 x' Q I( X双斜率 / 单斜率
8 _3 ^. }) u X$ s1 Z假设一个PWM从0计数到80,之后又从0计数到80....... 这个就是单斜率。2 v- x: g& K% ^* v* Y
假设一个PWM从0计数到80,之后是从80计数到0....... 这个就是双斜率。/ x) b; I7 K! p! [
可见,双斜率的计数时间多了一倍,所以输出的PWM频率就慢了一半,但是分辨率却是1:(80+80) =1:160,就是提高了一倍。
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假设PWM是单斜率,设定最高计数是80,我们再设定一个比较值是10,那么T/C从0计数到10时(这时计数器还是一直往上计数,直到计数到设定值80),单片机就会根据你的设定,控制某个IO口在这个时候是输出1还是输出0还是端口取反,这样,就是PWM的最基本的原理了。0 A! p i8 G" p' [
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