PWM有非常廣泛的應用,比如直流電機的無極調(diào)速,開關(guān)電源、逆變器等等。個人認為,要充分理解或掌握模擬電路、且有所突破,很有必要吃透這三個知識點:
PWM
電感
紋波。
PWM是一種技術(shù)手段,PWM波是在這種技術(shù)手段控制下的脈沖波。
如圖1所示,這種比喻很形象也很恰當,希望對學習的朋友有所幫助與啟發(fā)。
圖1:形象的比喻
PWM
全稱Pulse Width Modulation:脈沖寬度調(diào)制(簡稱脈寬調(diào)制,通俗的講就是調(diào)節(jié)脈沖的寬度),是電子電力應用中非常重要的一種控制技術(shù),在理解TA之前我們先來了解幾個概念 。
脈沖波的基本信息如圖2所示:
圖2:脈沖波的基本信息
脈沖周期(T),單位是時間,比如納秒(ns)、微秒(μs)、毫秒(ms)等;
脈沖頻率(f),單位是赫茲(Hz)、千赫茲(kHz)等,與脈沖周期成倒數(shù)關(guān)系,f=1/T;
脈沖寬度(W),簡稱“脈寬”,是脈沖高電平持續(xù)的時間。單位是時間,比如納秒(ns)、微秒(μs)、毫秒(ms)等;
占空比(D),脈寬除以脈沖周期的值,百分數(shù)表示,比如50%。也常有小數(shù)或分數(shù)表示的,比如0.5或1/2。
以上之間的關(guān)系如圖3所列的公式:
圖3:公式
工程應用中的PWM波是幅值、周期(或頻率)不變,脈寬(或占空比)可調(diào)的脈沖波。接下來我們來認清該PWM波到底是什么,TA隱藏著什么思想?
如果我們想要控制一個直流電機的轉(zhuǎn)速,我們可以通過改變其兩端電壓即可;但是該種方法有很大的局限性,可調(diào)直流電源構(gòu)造復雜、成本高昂,應用起來很不現(xiàn)實。
所以我們采用另外的控制方式:電壓源→驅(qū)動器→直流電機,電壓源提供直流電壓,不同的驅(qū)動器控制不同的直流電機,應用非常靈活。其中驅(qū)動器對電機的調(diào)速控制就是利用PWM。
可調(diào)直流電源控制與PWM控制都能調(diào)速,那么它們有什么相同之處呢?
如圖4~圖7,電機為某相同轉(zhuǎn)速時,紅色代表驅(qū)動器輸出幅值不變的PWM波,藍色代表可調(diào)直流電源輸出的電壓。兩者都是直接作用到負載。
圖4
圖5
圖6
圖7
有以上得知:
當PWM波的占空比越大時,所對應的直流電壓與PWM波的幅值越接近;反之與0V越接近;
周期的紅色PWM波脈寬下的矩形面積之和與藍色直流電壓的面積相等,即伏秒積相等:
U紅(幅值) × ton = U藍 × T
兩端同時除以T,得到如下關(guān)系式:
U紅(幅值) × 占空比 = U藍
例如當PWM波的幅值為24V,占空比為50%時,與直流電壓12V作用到電機上所產(chǎn)生的效果是一模一樣的,即速度相同;即24V×50%=12V。
另外,既然滿足這個關(guān)系,那PWM波的頻率是不是可以隨意了,答案當然不是,頻率太低會導致電機運轉(zhuǎn)不暢,振動大,噪音大;頻率太高會導致驅(qū)動器開關(guān)損耗較大,甚至有電機會嘯叫而不轉(zhuǎn)的情況。一般1k~30k的PWM頻率較為普遍,幾百Hz的也有,實際上還是根據(jù)電機功率在測試時確定合適的PWM頻率范圍為宜。
如圖8為實物測試,脈寬在變化,周期不變的PWM波,所加負載如圖9所示。
圖8:扭動旋鈕控制脈寬變化
如圖9為實物測試,有刷直流電機的PWM無極調(diào)速,其中LED是并聯(lián)在電機輸入端的,其亮暗反映電機速度的變化。
圖9:PWM控制電機調(diào)速
要點:
①PWM波其實就是一種脈寬可連續(xù)調(diào)節(jié)的矩形脈沖波;
②占空比其實就是描述脈寬與脈沖周期的比值,是量化值,便于分析研究,當我們用占空比來表達時,對脈寬就不那么關(guān)心了;
③占空比調(diào)節(jié)就是脈寬調(diào)節(jié),表達不一樣,但本質(zhì)是一樣的;
④PWM波滿足伏秒積計算:U紅(幅值) × 占空比 = U藍,作用效果與直流電壓一樣。
審核編輯:湯梓紅
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原文標題:通俗方式講解PWM
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