資料介紹
大多數微控制器至少有一個脈沖寬度調制 (PWM) 外圍設備,它可以生成方波形式的多個波形。這些 PWM 輸出可用于驅動同步負載,例如機械系統中的步進電機和功率轉換器的功率 MOSFET。對于這些負載,PWM 波形精確同步對于目標負載的正常運行非常重要。大多數微控制器至少有一個脈沖寬度調制 (PWM) 外圍設備,它可以生成方波形式的多個波形。這些 PWM 輸出可用于驅動同步負載,例如機械系統中的步進電機和功率轉換器的功率 MOSFET。對于這些負載,PWM 波形精確同步對于目標負載的正常運行非常重要。如果 PWM 外設沒有仔細編程,它可能會導致波形之間偶爾出現相位延遲,從而在波形邊沿未正確對齊時導致同步丟失。這些相位延遲將導致負載的驅動效率低下,從而浪費功率并可能產生過多的熱量。對于常見的 PWM 外設,可以啟用或禁用 PWM,同時導致其他 PWM 輸出的相位延遲。如果 PWM 外設沒有仔細編程,它可能會導致波形之間偶爾出現相位延遲,從而在波形邊沿未正確對齊時導致同步丟失。這些相位延遲將導致負載的驅動效率低下,從而浪費功率并可能產生過多的熱量。對于常見的 PWM 外設,可以啟用或禁用 PWM,同時導致其他 PWM 輸出的相位延遲。這對于小型、電池供電的物聯網 (IoT) 應用來說尤其是一個問題,在這些應用中,單個 16 或 32 路輸出 PWM 外設用于控制多個外部負載。對于這些物聯網應用,相位延遲會浪費電池電量。此外,由于未檢測到相位延遲,物聯網端點的網絡診斷可能會漏掉它們。這對于小型、電池供電的物聯網 (IoT) 應用來說尤其是一個問題,在這些應用中,單個 16 或 32 路輸出 PWM 外設用于控制多個外部負載。對于這些物聯網應用,相位延遲會浪費電池電量。此外,由于未檢測到相位延遲,物聯網端點的網絡診斷可能會漏掉它們。本文討論了微控制器 PWM 外設的一些應用,以及這些應用中的 PWM 波形何時保持同步很重要。然后研究了本文討論了微控制器 PWM 外設的一些應用,以及這些應用中的 PWM 波形何時保持同步很重要。然后研究了Maxim IntegratedMaxim Integrated的微控制器,該微控制器具有專門設計用于防止這些應用中波形同步丟失的脈沖序列外設,并研究了如何配置該外設以確保有效驅動目標負載。的微控制器,該微控制器具有專門設計用于防止這些應用中波形同步丟失的脈沖序列外設,并研究了如何配置該外設以確保有效驅動目標負載。微控制器 PWM 外設及其目標負載微控制器 PWM 外設及其目標負載大多數通用微控制器至少有一個 PWM 外圍設備,用于生成規則的重復方波。有許多負載可以從 PWM 驅動器中受益——從簡單的負載到更復雜的機械驅動系統。大多數通用微控制器至少有一個 PWM 外圍設備,用于生成規則的重復方波。有許多負載可以從 PWM 驅動器中受益——從簡單的負載到更復雜的機械驅動系統。發光二極管 (LED) 是簡單負載的一個示例,可以使用 PWM 信號非常高效地驅動,特別是對于需要調暗彩色 LED 的應用。與通過改變正向直流電流來調光 LED 相比,PWM 調光可以更精確地保持光的質量,而顏色不會發生明顯變化。PWM 外設可以輕松驅動一個或多個 LED。如果 LED 被用作操作員的視覺指示器,則兩個或更多 LED 之間的相位差是不明顯的。然而,如果 LED 用于更復雜的應用,例如多個 LED 以光調制的形式向光接收器傳輸數據,那么同步 LED 可能是一個重要的設計考慮因素。發光二極管 (LED) 是簡單負載的一個示例,可以使用 PWM 信號非常高效地驅動,特別是對于需要調暗彩色 LED 的應用。與通過改變正向直流電流來調光 LED 相比,PWM 調光可以更精確地保持光的質量,而顏色不會發生明顯變化。PWM 外設可以輕松驅動一個或多個 LED。如果 LED 被用作操作員的視覺指示器,則兩個或更多 LED 之間的相位差是不明顯的。然而,如果 LED 用于更復雜的應用,例如多個 LED 以光調制的形式向光接收器傳輸數據,那么同步 LED 可能是一個重要的設計考慮因素。
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