PWM的工作原理


PWM的工作原理
脉冲宽度调制(PWM)是一种常用的电子调节技术,通常用于控制模拟电路中的电压或电流。它的原理是通过调节信号的脉冲宽度来控制平均输出电压的大小。简单来说,PWM通过以不同的占空比(高电平时间与总周期的比例)来控制输出电压的大小,从而实现对被控制设备的精确控制。
PWM的工作原理如下:
生成基准信号: 首先,系统会生成一个基准信号,通常是一个固定频率的方波信号,它的周期决定了PWM信号的基本时间单位。
设定调节目标: 将需要控制的电压或电流与PWM信号联系起来,设定所需的目标数值。
比较调节: 将目标数值与基准信号进行比较,产生PWM信号的高电平或低电平。如果目标值大于基准信号,输出高电平;如果目标值小于基准信号,输出低电平。
调节输出: 高电平与低电平的时间比例即为占空比,通过调整这个占空比,可以控制输出信号的平均电压大小。
输出控制: 将PWM信号输出到被控制设备,例如电机或LED等。被控制设备根据PWM信号的变化来调整其工作状态,从而实现对其性能的调节。
通过不断地调整PWM信号的占空比,可以实现对被控制设备的精确控制,例如调节电机的转速、调节LED的亮度等。这使得PWM成为了在许多电子系统中常用的一种调节技术。
责任编辑:David
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