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如何通过PWM控制步进电机

2023-08-24 19:34:43
共6条回复
陶小凡

在直流调速中、通过改变输出方波占空比来改变等效输出电压、在交流调速中、利用spwm在pwm的基础上改变调制脉冲方式、根据正弦规律来安排脉冲宽度和时间的占空比。

通过适当的滤波控制电机的转速、使输出波形达到正弦波输出、根据pwm控制电路中参考信号的不同处理方法、将控制方法分为计算法、调制法和跟踪控制法。

计算方法是由pwm控制电路的计算电路根据参考正弦波的频率和幅度以及半个周期内的脉冲数计算spwm脉冲的宽度和间隔、然后输出相应的pwm控制信号来控制逆变电路、从而产生与参考正弦波等效的spwm波。

调制方法是利用参考正弦波作为调制信号、等腰三角形波作为载波信号、调制正弦波得到相应的pwm控制信号、然后控制逆变电路产生与参考正弦波一致的spwm波供电负载。

跟踪控制方法是将参考信号与负载反馈信号进行比较、然后根据两者的偏差形成pwm控制信号来控制逆变电路、从而产生与参考信号一致的spwm波、跟踪控制方法可分为滞后比较法和三角波比较法。

扩展资料

直流PWM直流电机控制常用控制系统、目前,在直流电机控制系统中、普遍采用以单片机或DSP作为微处理器的控制系统、由于单片机或DSP控制电机占用端口资源多、所需周边元器件也较多对整个系统的稳定性和可靠性有较大影响。

参考资料来源:百度百科—pwm

慧慧

在直流调速中,通过改变输出方波的占空比来改变等效输出电压,在PWM的基础上采用SPWM来改变调制脉冲模式,根据正弦规律来安排脉冲宽度和时间的占空比。

根据PWM控制电路中参考信号的不同处理方法,将控制方法分为计算法、调制法和跟踪控制法。

其计算方法是由PWM控制电路根据参考正弦波的频率和幅度,以及半个周期内脉冲的个数计算SPWM脉冲的宽度和间隔,然后输出相应的PWM控制信号对逆变电路进行控制,从而产生等效于参考正弦波。

该调制方法以参考正弦波为调制信号,等腰三角形波为载波信号,对正弦波进行调制得到相应的PWM控制信号,然后控制逆变电路产生与参考正弦波一致的SPWM波电源负载。

跟踪控制方法是将参考信号与负载反馈信号进行比较,然后根据两者的偏差形成PWM控制信号来控制逆变电路,从而产生与参考信号一致的SPWM波,跟踪控制方法可分为滞后比较法和三角波比较法。


扩展资料:

直流PWM直流电动机控制系统是目前常用的控制系统,在直流电动机控制系统中,一般采用单片机或DSP作为微处理器控制系统,由于单片机或DSP控制电动机占用较多的端口资源,需要更多的外围器件对整个系统的稳定性和可靠性有很大的影响系统。

PWM控制的基本原理提出已久,但由于电力电子器件发展水平的限制,在20世纪80年代以前还没有实现,直到20世纪80年代,随着全控电力电子器件的出现和快速发展,PWM控制技术才真正得到应用。

随着电力电子技术、微电子技术和自动控制技术的发展,以及现代控制理论、非线性系统控制思想等各种新的理论方法的应用,PWM控制技术取得了前所未有的发展,各种各样的PWM控制技术应运而生,

参考资料来源:

百度百科-PWM技术

蓓蓓

您好,我研究电机多年!现为您解答:可以这样说,PWM对步进电机几乎没什么太大作用,因为步进电机不像直流电机那样通过改变电压来改变转速,步进电机是有工作时序的,而且步进电机需要驱动电路的,你输入的PWM信号对驱动芯片来说只是个时序信号,最终输出的电压大小还是驱动电路实现的,所以用PWM调节步进电机简直就是画蛇添足,瞎给自己找麻烦!如果想改变步进电机的速度可以通过改变每两个脉冲之间的延时时间来实现。如果想改变步进电机的扭矩可以通过改变步进电机的工作节拍来实现!一般单四拍力矩最小,双四拍力矩最大,半步8拍力矩稍小于双四拍,但是步进分辨率要高一倍!

望采纳,谢谢!

康康map

我觉得研究电机的那个回答,一点也不对。为什么呢?首先,步进电机的工作原理你要知道,它是靠脉冲来控制的一种电机,每接收一个脉冲,它就转一定的角度。pwm就是脉宽调制器。通过对pwm的频率的改变就可以实现步进电机的调速。程序网上你自己搜搜,很多的

里论外几

都不会使用PWM方式,常用CW+CCW和脉冲+方向方式进行控制,如果一定要使用,参照你选择的PLC的说明书进行操作。

北境漫步

按照说明书上接就可以撒

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2023-08-18 06:30:221

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2023-08-18 06:30:561

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开关电源是一种电压转换电路。 其主要工作内容是提升和降压。它广泛用于现代电子产品中。因为开关三极管总是工作在“开”和“关”状态,所以它被称为开关电源。 开关电源本质上是一个振荡电路。这种转换电能的方式不仅用于电源电路,还广泛应用于其他电路,如LCD背光电路,荧光灯等。与变压器相比,开关电源效率高, 稳定性好,体积小。 开关电源的缺点是功率相对较小,会对电路造成高频干扰,电路复杂且难以维护等。
2023-08-18 06:31:041

pwm波控制直流电机调节电压从而达到调整LED灯亮度。求原理求解释,还不是很理解

PWM控制的基本原理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)。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。理论基础: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。图1 形状不同而冲量相同的各种窄脉冲面积等效原理: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。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。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。图3 用PWM波代替正弦半波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。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。PWM波形可等效的各种波形:直流斩波电路:等效直流波形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。随着电子技术的发展,出现了多种PWM技术,其中包括:相电压控制PWM、脉宽PWM法、随机PWM、SPWM法、线电压控制PWM等,而本文介绍的是在镍氢电池智能充电器中采用的脉宽PWM法。它是把每一脉冲宽度均相等的脉冲列作为PWM波形,通过改变脉冲列的周期可以调频,改变脉冲的宽度或占空比可以调压,采用适当控制方法即可使电压与频率协调变化。可以通过调整PWM的周期、PWM的占空比而达到控制充电电流的目的。PWM技术的具体应用PWM软件法控制充电电流本方法的基本思想就是利用单片机具有的PWM端口,在不改变PWM方波周期的前提下,通过软件的方法调整单片机的PWM控制寄存器来调整PWM的占空比,从而控制充电电流。本方法所要求的单片机必须具有ADC端口和PWM端口这两个必须条件,另外ADC的位数尽量高,单片机的工作速度尽量快。在调整充电电流前,单片机先快速读取充电电流的大小,然后把设定的充电电流与实际读取到的充电电流进行比较,若实际电流偏小则向增加充电电流的方向调整PWM 的占空比;若实际电流偏大则向减小充电电流的方向调整PWM的占空比。在软件PWM的调整过程中要注意ADC的读数偏差和电源工作电压等引入的纹波干扰,合理采用算术平均法等数字滤波技术。软件PWM法具有以下优缺点。优点:简化了PWM的硬件电路,降低了硬件的成本。利用软件PWM不用外部的硬件PWM和电压比较器,只需要功率MOSFET、续流磁芯、储能电容等元器件,大大简化了外围电路。可控制涓流大小。在PWM控制充电的过程中,单片机可实时检测ADC端口上充电电流的大小,并根据充电电流大小与设定的涓流进行比较,以决定PWM占空比的调整方向。电池唤醒充电。单片机利用ADC端口与PWM的寄存器可以任意设定充电电流的大小,所以,对于电池电压比较低的电池,在上电后,可以采取小电流充一段时间的方式进行充电唤醒,并且在小电流的情况下可以近似认为恒流,对电池的冲击破坏也较小。缺点:电流控制精度低。充电电流的大小的感知是通过电流采样电阻来实现的,采样电阻上的压降传到单片机的ADC输入端口,单片机读取本端口的电压就可以知道充电电流的大小。若设定采样电阻为Rsample(单位为Ω),采样电阻的压降为Vsample(单位为mV), 10位ADC的参考电压为5.0V。则ADC的1 LSB对应的电压值为 5000mV/1024≈5mV。一个5mV的数值转换成电流值就是50mA,所以软件PWM电流控制精度最大为50mA。若想增加软件PWM的电流控制精度,可以设法降低ADC的参考电压或采用10位以上ADC的单片机。PWM采用软启动的方式。在进行大电流快速充电的过程中,充电从停止到重新启动的过程中,由于磁芯上的反电动势的存在,所以在重新充电时必须降低PWM的有效占空比,以克服由于软件调整PWM的速度比较慢而带来的无法控制充电电流的问题。充电效率不是很高。在快速充电时,因为采用了充电软启动,再加上单片机的PWM调整速度比较慢,所以实际上停止充电或小电流慢速上升充电的时间是比较大的。为了克服2和3缺点带来的充电效率低的问题,我们可以采用充电时间比较长,而停止充电时间比较短的充电方式,例如充2s停50ms,再加上软启动时的电流慢速启动折合成的停止充电时间,设定为50ms,则实际充电效率为(2000ms-100ms)/2000ms=95%,这样也可以保证充电效率在90%以上。纯硬件PWM法控制充电电流由于单片机的工作频率一般都在4MHz左右,由单片机产生的PWM的工作频率是很低的,再加上单片机用ADC方式读取充电电流需要的时间,因此用软件PWM的方式调整充电电流的频率是比较低的,为了克服以上的缺陷,可以采用外部高速PWM的方法来控制充电电流。现在智能充电器中采用的PWM控制芯片主要有TL494等,本PWM控制芯片的工作频率可以达到300kHz以上,外加阻容元件就可以实现对电池充电过程中的恒流限压作用,单片机只须用一个普通的I/O端口控制TL494使能即可。另外也可以采用电压比较器替代TL494,如LM393和LM358等。采用纯硬件PWM具有以下优缺点。优点:电流精度高。充电电流的控制精度只与电流采样电阻的精度有关,与单片机没有关系。不受软件PWM的调整速度和ADC的精度限制。充电效率高。不存在软件PWM的慢启动问题,所以在相同的恒流充电和相同的充电时间内,充到电池中的能量高。对电池损害小。由于充电时的电流比较稳定,波动幅度很小,所以对电池的冲击很小,另外TL494还具有限压作用,可以很好地保护电池。缺点:硬件的价格比较贵。TL494的使用在带来以上优点的同时,增加了产品的成本,可以采用LM358或LM393的方式进行克服。涓流控制简单,并且是脉动的。电池充电结束后,一般采用涓流充电的方式对电池维护充电,以克服电池的自放电效应带来的容量损耗。单片机的普通I/O控制端口无法实现PWM端口的功能,即使可以用软件模拟的方法实现简单的PWM功能,但由于单片机工作的实时性要求,其软件模拟的PWM频率也比较低,所以最终采用的还是脉冲充电的方式,例如在10%的时间是充电的,在另外90%时间内不进行充电。这样对充满电的电池的冲击较小。单片机 PWM控制端口与硬件PWM融合对于单纯硬件PWM的涓流充电的脉动问题,可以采用具有PWM端口的单片机,再结合外部PWM芯片即可解决涓流的脉动性。在充电过程中可以这样控制充电电流:采用恒流大电流快速充电时,可以把单片机的PWM输出全部为高电平(PWM控制芯片高电平使能)或低电平(PWM控制芯片低电平使能);当进行涓流充电时,可以把单片机的PWM控制端口输出PWM信号,然后通过测试电流采样电阻上的压降来调整PWM的占空比,直到符合要求为止。PWM一般选用电压控制型逆变器,是通过改变功率晶体管交替导通的时间来改变逆变器输出波形的频率,改变每半周期内晶体管的通断时间比,也就是说通过改变脉冲宽度来改变逆变器输出电压副值的大小。其整流部分与逆变部分基本是对称的。总之,最后的输出波形可调,副值可调,甚至功率因数也可调,不过,好象都是用正弦波做为基波的啦。
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2023-08-18 06:32:521

PWM脉宽调制器原理

PWM整流器是应用脉宽调制技术发展起来的一种新型电源变流器。其基本原理是通过控制功率开关管的通断状态,使整流器输入电流接近正弦波,并且电流和电压同相位,从而消除大部分电流谐波并使功率因数接近于1。本文采用TI公司的TMS320F240DSP对整流器实现数字控制,这一方法相对于模拟控制具有以下优点: 1)控制灵活在数字控制系统中,主要利用软件算法实现控制方案,相比于模拟控制较灵活; 2)可靠性高微机系统由于采用元器件较少,信号全部采用数字处理,故受干扰小,可靠性高; 3)故障分析容易信号检测将取得的信息寄存,具备记忆的能力,故容易实现故障诊断; 4)参数设定简便可以使系统的调试工作变得很方便。 基于以上考虑,本文采用了以DSP为核心的数字控制系统实现对整流器的控制。 2TMS320F240的主要特点 TMS320F240是一款专门为电机控制而设计的DSP,因而,它不仅具有普通数字信号处理器的高速运算功能——20MIPS的处理能力,而且片内还集成了丰富的外设功能模块:双10位A/D转换器,28个可独立编程的多路复用I/O引脚,带有锁相环的时钟模块,带中断的看门狗定时器模块等。特别是F240片内设置了一个事件管理器,可以提供12路比较/PWM通道,3个具有死区功能的全比较单元,3个单比较单元,3个16位通用定时器等,这一外设装置大大简化了用于产生同步脉宽调制PWM波形的控制软件和外部硬件,只需很少的CPU干预即可产生所需的PWM波,因而特别适合于控制需要多个PWM输出的装置,如三相电机和整流器。 3PWM整流器主电路及控制方案 本文中主电路采用单相全桥结构,如图1所示。 图中uN(t)是输入的电网正弦波电压,Ud是输出的恒定直流电压,us(t)是PWM整流器的输入端电压,是PWM控制下的脉冲波,iN(t)是从电网输入PWM整流器的电流,S1~S4是开关管,D1~D4是整流二极管。通过对四个开关管进行合适的PWM控制,就可以一方面保证输出电压Ud恒定,另一方面使输入电流iN(t)与电网电压uN(t)同相位,电流iN(t)的波形接近正弦波。本文所采用的控制方法为电流追踪型控制,控制框图如图2所示。 其具体控制原理简述如下:输出电压采样值(ud)与给定参考电压(ud*)的偏差送入PI调节器,得到的值作为参考电流信号的幅值,乘以与电源电压同相位的基准正弦信号〔sin(ωt)〕后,作为参考电流的值。从电感电路获得输入电流采样值,其电流误差信号送入比例调节器,输出值再加上输入电压补偿信号〔uT(t)〕后与三角载波进行比较,产生的调制波用于开关管的触发信号。这样,电流误差放大器的输出直接控制了PWM调制器的占空比,强迫实际输入电流逼近参考电流的值。这种控制方法具有开关频率固定,产生的噪声小,开关损耗也较小,而且系统的动态性能也较好。 4控制系统的硬件设计 针对以上的控制方案,本文设计了以TMS320F240为核心的数字控制系统,硬件框图如图3所示。从图中可以看到,控制系统主要包括以下几部分:CPU及其外围电路,信号检测与调理电路,驱动电路和保护电路。其中,信号检测与调理单元主要完成强弱电隔离,电平转换和信号放大及滤波等功能,以满足DSP控制系统对各路信号电平范围和信号质量的要求。 电流检测与调理单元电路如图4所示。电流传感器输出电流信号经测量电阻RM转换为电压信号后,由运算放大器U8构成的放大器的增益与RM取值配合决定,可使输出的双极性信号恰好落在±5V范围。运放U9构成电平极性转换级,把双极性信号按比例转换成单极性信号。单极性0~+5V信号是DSPA/D转换所要求的,+5V电源由LM336构成的基准电源供给。由RC构成的简单低通滤波器,来滤除交流输入电流的开关频率次谐波,两个二极管为钳位二极管。 直流输出电压检测与调理单元是直流侧电压闭环的前端传感器,目的是测量直流侧电容电压,由于电容电压含有一定的纹波,故需引入滤波环节,电路原理如图5所示。 交流输入电压信号作为同步信号,由于从电网输入的电压信号往往不是纯正弦波,为此,必须对其进行滤波才能准确检测电网输入电压的相位,滤波器包括低通滤波器、高通滤波器两部分。运放U11A及外围阻容网络组成二阶低通滤波器。该低通滤波器可以滤去电网输入信号中的高次谐波,使波形得到改善,但是又使相位产生了滞后,因此又引入高通滤波器进行补偿。U11B及其外围阻容网络组成二阶高通滤波器。从电路中可以看出,该高通、低通滤波器拓扑结构完全相同,而且阻容对称分布,只要各个参数选择适当,高通滤波器超前的相位就正好可以抵消低通滤波器滞后的相位,结果经两次滤波后,不但滤去了谐波,波形接近正弦,而且没有相位移。滤波以后再经过过零回差电路,得出与电网输入信号完全同步的方波信号,电路如图6所示。 另外,对输入电压值检测的不是电压瞬时值而是有效值,因而采用了图7所示的精密整流电路将滤波后的电压信号转换成对应的直流值。 CPU及其外围电路主要有时钟电路,复位电路等。此外,为了调试的方便,本系统还扩展了一片16位RAM芯片来作为程序存储器。驱动电路起到提高脉冲的驱动能力和隔离的作用。保护逻辑电路则保证当发生故障时,系统能从硬件上直接封锁输出脉冲信号。
2023-08-18 06:33:121

直流电动机pwm调速原理

1、PWM的工作原理控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,即可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。在PWM波形中,各脉冲幅值相等,要改变等效输出正弦波幅值时,按同一比例系数改变各脉冲的宽度即可,因此在交-直-交变频器中,PWM逆变电路输出的脉冲电压就是直流侧电压的幅值。2、根据上述原理,在给出了正弦波频率,幅值和半个周期内的脉冲数后,PWM波形各脉冲的宽度和间隔就可以准确计算出来。按照计算结果控制电路中各开关器件的通断,就可以得到所需要的PWM波形。PWM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).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。扩展资料:一、无刷电机优点:a) 电子换向来代替传统的机械换向,性能可靠、永无磨损、故障率低,寿命比有刷电机提高了约6倍,代表了电动机的发展方向;b) 属静态电机,空载电流小;c) 效率高;d) 体积小。缺点a) 低速起动时有轻微振动,如速度加大换相频率增大,就感觉不到振动现象了;b) 价格高,控制器要求高。二、有刷电机优点:a) 变速平稳,几乎感觉不到振动;b)温升低,可靠性好;c) 价格低,所以被较多厂家选用。缺点:a) 碳刷易磨损,更换较为麻烦,寿命短;b) 运行电流大,电机磁钢易退磁,降低了电机的寿命。参考资料:百度百科-直流无刷电机
2023-08-18 06:33:221

直流伺服电动机脉宽调制(PWM)调速工作原理是什么?

PWM波,就是利用占空比来控制输出的大小。举个例子,PWM周期是1秒,占空比50%,那么就是在1S以内,50%导通,50%断开。平均输出就是50%的全额功率。占空比越大,输出功率越大。频率是要根据实际情况选择的,太低驱动效果好,但是会感觉到抖动,太高会有噪音还会有衰减,所以根据电机特性选一个合适的频率。
2023-08-18 06:33:412

pwm的频率和占空比之间的关系?

PWM是间接的,并且是要进过低电平并回到高电平的;而占空比则是持续的,是单次,不用回去的。占空比也可以是PWM造成,这样占空比就不会脱离PWM太多。pwm的频率是指每秒钟信号从高电平到低电平再回到高电平的次数;占空比是高电平持续时间和低电平持续时间之间的比例。pwm的调节作用来源于对“占周期”的宽度控制,“占周期”变宽,输出的能量就会提高,通过阻容变换电路所得到的平均电压也会上升,“占周期”变窄,输出的能量就会降低,通过阻容变换电路所得到的平均电压也会下降。pwm就是通过这种原理实现D/A转换的。拓展资料:脉宽调制(PWM)基本原理:控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,即可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。在PWM波形中,各脉冲的幅值是相等的,要改变等效输出正弦波的幅值时,只要按同一比例系数改变各脉冲的宽度即可,因此在交-直-交变频器中,PWM逆变电路输出的脉冲电压就是直流侧电压的幅值。在有些技术资料中,占空比控制也被称为电控脉宽调制技术。它是通过电子控制单元对加在工作执行元件上一定频率的电压信号进行脉冲宽度的调制,即占空比控制,以实现对元件工作状况的精准、连续控制。经典电工理论欧姆定律告诉我们,电压=电流x电阻。电控执行元件多数为带有一定恒定电阻值的线圈或导体,在很多情况下,电源的电动势也是基本恒定不变化的,所以简单的控制线路只能实现接通工作元件电路或切断工作元件线路这两种工况,也就是开或关,无论如何是不能够实现一定范围的从渐开到渐闭的无极线性调控。而占空比控制技术却另辟蹊径,通过对以一定频率加在工作元件上的电压信号进行占空比控制,利用控制简单开关电路的接通和关闭的比率大小,实现了对工作元件上的电压信号的电压平均值的控制,从而最终实现了对流经工作元件的电流控制。参考资料:搜狗百科—脉冲宽度调制搜狗百科—占空比
2023-08-18 06:33:532

控制器(PLC)的PWM输出的工作过程及原理

PWM:PulseWidthModulation--脉宽调制/脉冲宽度调制*设置提供调制方波的定时器/计数器的周期*在PWM控制寄存器中设置接通时间*设置PWM输出*启动定时器*使能PWM控制器"24V*占空比=输出的电压值":应该是输出电压的平均值
2023-08-18 06:34:032

pwm指的是什么

pwm指的是脉冲宽度调制。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术;广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。脉宽调制(PWM)基本原理是控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等但宽度不一致的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,既可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。pwm的工作原理:模拟信号的值可以连续变化,其时间和幅度的分辨率都没有限制。9V电池就是一种模拟器件,因为它的输出电压并不精确地等于9V,而是随时间发生变化,并可取任何实数值。与此类似,从电池吸收的电流也不限定在一组可能的取值范围之内。模拟信号与数字信号的区别在于后者的取值通常只能属于预先确定的可能取值集合之内,例如在{OV,5V}这一集合中取值。模拟电压和电流可直接用来进行控制,如对汽车收音机的音量进行控制。在简单的模拟收音机中,音量旋钮被连接到一个可变电阻。拧动旋钮时,电阻值变大或变小;流经这个电阻的电流也随之增加或减少,从而改变了驱动扬声器的电流值,使音量相应变大或变小。与收音机一样,模拟电路的输出与输入成线性比例。尽管模拟控制看起来可能直观而简单,但它并不总是非常经济或可行的。
2023-08-18 06:34:121

简述spwm控制的工作原理

PWM的全称是Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制),它是通过改变输出方波的占空比来改变等效的输出电压。广泛的用于电动机调速和阀门控制,比如我们现在的电动车电机调速就是使用这种方式。所谓SPWM,就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规律排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。它广泛的用于直流-交流(DC-AC)逆变器等,比如高级一些的UPS就是一个例子。三相SPWM是使用SPWM模拟市电的三相输出,在变频器领域被广泛的采用。在进行脉宽调制时,使脉冲系列的占空比按正弦规律来安排。当正弦值为最大值时,脉冲的宽度也最大,而脉冲间的间隔则最小,反之,当正弦值较小时,脉冲的宽度也小,而脉冲间的间隔则较大,这样的电压脉冲系列可以使负载电流中的高次谐波成分大为减小,称为正弦波脉宽调制。
2023-08-18 06:35:442

pwm逆变原理的PWM变频电路具有以下特点

1. 可以得到相当接近正弦波的输出电压2. 整流电路采用二极管,可获得接近1的功率因数3. 电路结构简单4. 通过对输出脉冲宽度的控制可改变输出电压,加快了变频过程的动态响应现在通用变频器基本都再用PWM控制方式,所以介绍一下PWM控制的原理
2023-08-18 06:36:001

请教pwm的编程思路

PWM的原理很简单,家里的开关可以控制电灯亮灭吧,假设你在一秒内,打开开关0.5秒,然后关闭0.5秒,再打开0.5秒,再关闭0.5秒——那么你将看到电灯一闪一闪是不?假如你的速度再快点,在1毫秒内,0.5毫秒开,0.5毫秒灭,那么,根据视觉暂停原理,你将看不到灯的闪烁,而是看到灯的亮度暗了一半。再设想,如果是0.1毫秒开,0.9毫秒灭,那么灯的亮度就只有1/10了。这就是PWM控制的最基本原理,也是最容易理解的。开关的时间比值叫”占空比“,英文dutycycle。对于控制速度嘛,原理一样,假如在1秒内,0.5秒开,那么电机就加速0.5秒,0.5秒灭,电机就减速0.5秒,这样的电机看起来是“跳”着走的,就如看到灯光闪烁一样。但是如果开关的频率的足够大,这种跳动就感觉不出来了,根据开的时间和关的时间的不同,电机就表现出不同的转速了。当然,这种电路的分析比电灯的稍微复杂点,因为电机有电感作用,开关时,电流的增加和减少不如电灯那么快,所以实际的电流可能已经不是表现出方波的形状,而是方波经过电感的“滤波”后的形状,可能已经有直流电的效果了。说到这里,附带说一下,PWM经过低通滤波后变成直流电,假设方波的电压是5V,占空比50%,那么滤波得到的直流电就是2.5V,你也可以用滤波后的直流电去驱动直流电机,效果一样。很多单片机都集成有PWM模块,因为PWM的频率至少要10K以上,在电机领域,个人觉得至少要20K以上,频率太低会因为线圈的电感作用产生人耳可听得到的噪音。这样么高的频率,如果控制单片机的端口电平来实现,那么会占用很多单片机资源,所以很多单片机集成了PWM,编程时只需计算好对应的占空比的值就可以了。单片机本身是不能直接控制电机的,电流太低,所以又需要驱动芯片,这个上某宝一搜,很多做好的模块可以买来直接用。如果控制的是直流电机,那么很简单,只需控制占空比的值,转速就不同了,如果是控制步进电机……嗯,如果有必要控制步进电机的话再说吧。
2023-08-18 06:36:151

PWM的逆变原理是什么

PWM脉宽调制,是靠改变脉冲宽度来控制输出电压,通过改变周期来控制其输出频率。输出频率的变化可通过改变此脉冲的调制周期来实现。使调压和调频两个作用配合一致,且于中间直流环节无关,因而加快了调节速度,改善了动态性能。由于输出等幅脉冲只需恒定直流电源供电,可用不可控整流器取代相控整流器,使电网侧的功率因数大大改善。利用PWM逆变器能够抑制或消除低次谐波。加上使用自关断器件,开关频率大幅度提高,输出波形可以非常接近正弦波。
2023-08-18 06:36:271

什么是pwm整流电路,它和相控整流电路的工作原理和性能有何不同

网页链接PWM控制技术实际上是一种直流斩波技术,简单方便,常用在有源逆变和功率双向流动的场合。
2023-08-18 06:36:362

单极性PWM控制的单相桥式逆变电路工作原理

基于matlab的三相桥式PWM逆变电路的仿真实验报告 一小组成员 指导教师 二实验目的 1.深入理解三相桥式PWM逆变电路的工作原理 2.使用simulink和simpowersystem工具箱搭建三相桥式PWM逆变电路的仿真框图 3.观察在PWM控制方式下电路输出线电压和负载相电压的波形 4.分别改变三角波的频率和正弦波的幅值观察电路的频谱图并进行谐波分析
2023-08-18 06:36:532

正弦脉冲宽度调制spwm的基本原理是什么?载波比n,电压调制比m的定义是什么

载波比是: 载波频率/调制频率,这个值决定了在一个载波频率内需要多少个采样点电压调制比是:输出电压*1.414/直流电压,这个值决定了SPWM最终输出的电压大小。
2023-08-18 06:37:033

电力电子复习题 谁帮忙解答一下

1、逆变电路必须具备什么条件才能进行逆变工作?单相桥式半控整流电路可以实现有源逆变吗?为什么? 条件有两个:1、直流侧要有电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流电路直流侧的平均电压。2、要求晶闸管的控制角大于pi/2,使Ud为负值。单相桥式半控整流电路应该能实现有源逆变。3、什么是换流?换流方式有哪几种?各有什么特点?换流就是电流从一条支路换向另一支路的过程。换流方式有4种。器件换流,利用全控器件的自关断能力进行换流。全控型器件采用此换流方式。电网换流,由电网提供换流电压,只要把负的电网电压加到欲关断的器件上即可。负载换流,由负载提供换流电压,当负载为电容性负载即负载电流超前于负载电压时,可实现负载换流。强迫换流,设置附加换流电路,给欲关断的晶闸管施加反向电压换流称为强迫换流。通常是利用附加电容上的能量实现的,也称电容换流。4、电压型逆变器电路中反馈二极管的作用是什么?为什么电流型逆变电路中没有反馈二极管? 电流型逆变器中间直流环节贮能元件是什么?。起续流作用。电流型是采用器件续流,故不需要反向二极管。电感。5、试述1800导电型电压型逆变电路的换流顺序及每600区间导电管号。课本上有。应该是180度和60度吧?6.采用晶闸管的单相桥式电流型并联谐振式逆变电路中,晶闸管的换流方式为( C )。 A.器件换流 B.电网换流 C.负载换流 D.脉冲换流7.电流型逆变器,交流侧电压波形为( A )。A.正弦波 B.矩形波 C.锯齿波 D.梯形波8.单相全波整流电路带动电动机运转,当处于有源逆变状态时,控制角α___大于90度____________,并且变流器输出电压绝对值____小于反电动势电压/整流电压___________。10.三相电压型全桥逆变电路采用180°导电方式时,电流换流是在__同一相____的上下桥臂进行的,这种换流叫做___纵向________换流。11、造成有源逆变失败的原因,主要有哪几种情况?4种。1、触发电路工作不可靠,不能适时、准确地给各晶闸管分配触发脉冲,如脉冲丢失、脉冲延迟等,导致晶闸管不能正常换相,使交流电源和直流电动势顺向串联,形成短路。2、晶闸管发生故障,在应该阻断期间,器件失去阻断能力,或在应该导通期间,器件不能导通,造成逆变失败。3、在逆变工作时,交流电源发生缺相或突然消失,反电动势能过晶闸管形成短路。4、变压器漏抗引起的换相重叠角对逆变电路的影响,换相的裕量角不足,引起失败。复习题1、试说明PWM控制的基本原理。PWM控制是根据采样控制理论中的面积等效原理对脉冲的宽度进行调制的技术,即能过对一系列脉冲的宽度进行调制来等效地获得所需要的波形。2、设正弦波半周期的脉冲数是5,脉冲幅值是相应正弦波幅值的两倍,试按面积等效原理计算脉冲宽度。5*2Um*h=2Um,所以5个脉冲的宽度之和为1/5.3、正弦脉冲宽度调制控制方式中的单极性调制和双极型调制有何不同?单极性是指在调制波的半个周期中,PWM波只有一种极性,而双极性调制在半个周期中PWM波的极性有正有负。4、单相交交变频器带阻感负载,其输出电压和电流在一周期的某阶段极性相反,电压为正,电流为负,故__交交_____变流器工作在_有源逆变__状态。5、单相交流调压电路,带电阻负载时,控制角α的最大移相范围为____0-180度________。6、交流调功电路是调节对象的平均输出功率,它是以___周期______为单位进行控制的。
2023-08-18 06:37:451

传统PWM控制与移相PWM控制电路在硬件电路上有什么区别?

简单的说,传统PWM控制比较简单,在开关转换关断时间区,瞬间同时存在大电压与大关断电流,造成了较大的热损耗及对器件很大的冲击,不但转换效率差,而且散热要求高,器件容易损坏。而移相控制充分考虑到关断时间高电压的冲击,对开关进行提前或延后,达到零电流或零电压开关状态切换,损耗小,效率高,散热要求低,器件可以更集成化小型化。
2023-08-18 06:37:563

spwm的物理意义

spwm的物理意义:采样反馈信号,可以是高速采样一个正弦周期,进行傅里叶变换,求取该周期的基波有效值。为了简化程序,也可以采用低通滤波器滤波后,进行高速采样,直接计算方均根。正弦波逆变器,关注的是输出spwm基波的有效值,采用pid控制,应该以输出spwm的基波有效值为反馈量,有效值至少是一个周期才有意义,每个或多个正弦波周期调整一次spmw表的值即可。等面积法该方案实际上就是SPWM法原理的直接阐释,用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替正弦波,然后计算各脉冲的宽度和间隔,并把这些数据存于微机中,通过查表的方式生成PWM信号控制开关器件的通断,以达到预期的目的。由于此方法是以SPWM控制的基本原理为出发点,可以准确地计算出各开关器件的通断时刻,其所得的的波形很接近正弦波,但其存在计算繁琐,数据占用内存大,不能实时控制的缺点。
2023-08-18 06:38:101

pwm逆变电路的调制方法有哪三种

pwm调制就是脉冲宽度调制好吧,pwm调制方法又分为同步调制和异步调制
2023-08-18 06:39:053

如何通过PWM控制步进电机

在直流调速中,通过改变输出方波的占空比来改变等效输出电压,在PWM的基础上采用SPWM来改变调制脉冲模式,根据正弦规律来安排脉冲宽度和时间的占空比。根据PWM控制电路中参考信号的不同处理方法,将控制方法分为计算法、调制法和跟踪控制法。其计算方法是由PWM控制电路根据参考正弦波的频率和幅度,以及半个周期内脉冲的个数计算SPWM脉冲的宽度和间隔,然后输出相应的PWM控制信号对逆变电路进行控制,从而产生等效于参考正弦波。该调制方法以参考正弦波为调制信号,等腰三角形波为载波信号,对正弦波进行调制得到相应的PWM控制信号,然后控制逆变电路产生与参考正弦波一致的SPWM波电源负载。跟踪控制方法是将参考信号与负载反馈信号进行比较,然后根据两者的偏差形成PWM控制信号来控制逆变电路,从而产生与参考信号一致的SPWM波,跟踪控制方法可分为滞后比较法和三角波比较法。扩展资料:直流PWM直流电动机控制系统是目前常用的控制系统,在直流电动机控制系统中,一般采用单片机或DSP作为微处理器控制系统,由于单片机或DSP控制电动机占用较多的端口资源,需要更多的外围器件对整个系统的稳定性和可靠性有很大的影响系统。PWM控制的基本原理提出已久,但由于电力电子器件发展水平的限制,在20世纪80年代以前还没有实现,直到20世纪80年代,随着全控电力电子器件的出现和快速发展,PWM控制技术才真正得到应用。随着电力电子技术、微电子技术和自动控制技术的发展,以及现代控制理论、非线性系统控制思想等各种新的理论方法的应用,PWM控制技术取得了前所未有的发展,各种各样的PWM控制技术应运而生,参考资料来源:百度百科-PWM技术
2023-08-18 06:39:211

正弦脉冲宽度调制spwm的基本原理是什么?载波比n,电压调制比m的定义是什么

1、PWM技术原理:采用PWM方式构成的逆变器,其输入为固定不变的直流电压,可以通过PWM技术在同一逆变器中既实现调压又实现调频。由于这种逆变器只有一个可控的功率级,简化了主回路和控制回路的结构,因而体积小、质量轻、可靠性高。又因为集调压、调频于一身,所以调节速度快、系统的动态响应好。此外,采用PWM技术不仅能提供较好的逆变器输出电压和电流波形,而且提高了逆变器对交流电网的功率因数。把每半个周期内,输出电压的波形分割成若干个脉冲,每个脉冲的宽度为每两个脉冲间的间隔宽度为t2,则脉冲的占空比为Y。此时,电压的平均值和占空比成正比,所以在调节频率时,不改变直流电压的幅值,而是改变输出电压脉冲的占空比,也同样可以实现变频也变压的效果。2、载波比N等于常数,并在变频时使载波信号和调制信号保持同步的调制称为同步调制。3、调制比(ModulationIndex,MI)为脉冲宽度调制(PWM)技术中的概念,PWM脉冲周期为T,脉冲宽度为Ton,则占空比为p=Ton/T。当PWM脉冲调制比K选定时,且脉冲周期T为定值,输出直流电压的大小取决于脉冲宽度Ton的大小。扩展资料在进行脉宽调制时,使脉冲系列的占空比按正弦规律来安排。当正弦值为最大值时,脉冲的宽度也最大,而脉冲间的间隔则最小。反之,当正弦值较小时,脉冲的宽度也小,而脉冲间的间隔则较大;这样的电压脉冲系列可以使负载电流中的高次谐波成分大为减小,称为正弦波脉宽调制。SPWM方式的控制方法可分为多种。从实现的途径可分为硬件电路与软件编程两种类型;而从工作原理上则可按调制脉冲的极性关系和控制波与载波间的频率关系来分类。按调制脉冲极性关系可分为单极性SPWM和双极性SPWM两种。参考资料来源:百度百科-正弦脉宽调制参考资料来源:百度百科-同步调制参考资料来源:百度百科-调制比
2023-08-18 06:39:291

PMW如何控制三极管的导通与断开?求原理

波形在高电平时,be之间电压达正偏,bc之间反偏,即Uc>Ub>Ue,三极管导通,在低电平时,电压达不到这个要求就断开了,这针对的是NPN三极管,PNP的原理基本一样!
2023-08-18 06:39:372

单片机中石英晶振的有什么作用和原理

以51系列单片机为例:单片机的引脚XTAL1、XTAL2与MCU内部反相放大器U1及反馈电阻R1连接(如下图),又与与外部的石英晶体及电容C1C2连接,组成谐振电路,为MCU提供频率稳定的工作时钟。C1与C1(加上元件引脚的输入电容)组成谐振电路的负载电容,C1,C1一般取22pF~30pF。
2023-08-18 06:38:301

全球民武最爱的SPG-9无后坐力炮,除了能打装甲车还能干什么呢?

SPG九无后坐力炮为前苏联时期研制,现为俄军以及其他武装的主力轻型反装甲以及反工事武器。除了可以攻击装甲车之外,还可以攻击低空飞行的直升机以及固定工事。
2023-08-18 06:38:332

Unigine,Unreal,CryEngine三款虚拟仿真工具的区别是什么?

虚幻、CE、U3D都是游戏引擎,谈不上大地形,无可比性;Unigine其实偏VR多点,尤其做大场景的模拟器,我觉得是做的最好的。
2023-08-18 06:38:331

TSB是什么牌子电视,

王牌数码
2023-08-18 06:38:342

真的好想你?用英语怎么写

I an really miss you
2023-08-18 06:38:352

unreal中怎么调整贴图大小

在修改面板的,uvw命令里,在子层级点Gizmo后,用R缩放调贴图大小
2023-08-18 06:38:421

小太阳电热暖照人对身体有什么

小太阳电热暖照人对身体有什么   小太阳电热暖照人对身体有什么,在寒冷的冬天,很多人都会使用电热暖来为自己取暖,但是电热暖最好不要长期照射我们的身体。下面为大家分享小太阳电热暖照人对身体有什么的相关内容。   小太阳电热暖照人对身体有什么1   长期处于高电磁辐射的环境中,会使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变。高剂量的电磁辐射还会影响及破坏人体原有的生物电流和生物磁场,使人体内原有的电磁场发生异常。值得注意的是,不同的人或同一个人在不同年龄阶段对电磁辐射的承受能力是不一样的,老人、儿童、孕妇属于对电磁辐射的敏感人群。    小太阳取暖器的工作原理   小太阳取暖器还叫做反射式取暖器,它依靠电热辐射原件以及反射装置向特定空间方向发射一种红外线辐射,以实现传热效果。同时利用反射罩将热量以及红外线定向反射取暖。跟其他的取暖器相比较,小太阳取暖器加热快而且耐用性也很好,但有一个缺点就是它并不能起到均衡室内温度的作用,所以只能用作局部的取暖作用。    小太阳取暖器的危害    1、会让房间环境空气干燥,引起皮肤干燥   在冬天,很多人喜欢紧靠着小太阳,甚至把手、脚紧靠在散热片上,这样很容易发生烫伤,或是引起“灼热性红斑”。冬天的天气干冷,皮肤特别容易失去表面油脂,保持水分的能力减弱,这时再加上小太阳的烘烤,皮肤就更加干燥,所以不要把取暖器的出风口直接贴着身体某个部位。另外,长时间在房间内使用取暖器最好放一台加湿器,浸润室内空气,增加空气湿度。当居室中无人时,一定要把小太阳的电源拔掉。    2、室内外温差大,容易造成感冒等呼吸道疾病   冬季使用小太阳的危害还会造成因室内温度过高,户外温度过低,温差过大,加之长久宅在房间内不透风,所以人乍一出来会造成感冒等呼吸道疾病,并且对户外环境适应性变差。    3、小太阳取暖器电磁辐射   小太阳取暖器的电磁辐射,它极可能是造成儿童患白血病的原因之一。只要是电器产品,在工作时都是会产生电磁辐射的,只是强度的不同,取暖器也不例外。一般而言,对于取暖器的危害主要体现在:电热管型的电暖器是通过红外线辐射原理加热的。电热油汀又叫散热式取暖器,这种取暖器腔体内充有导热油,外表有大面积的散热片。由于其散热过程既包括红外辐射,也有自然对流作用,因而它属于复合式取暖器。    小太阳取暖器的使用注意事项:   1、以免造成烫伤,在使用时离小太阳的距离最好保持在一米以上;   2、以免影响眼睛,最好别直视正在运行的小太阳的光,因为小太阳会放射出大量红外线,是会对人的眼睛造成伤害的;   3、以免皮肤干燥,在使用小太阳时,可以把家中的加湿器也打开;   4、小太阳取暖器上面是一定不能覆盖任何东西的,并且在放置安装或者摆放小太阳时,务必远离棉被、沙发等易燃物质。   小太阳电热暖照人对身体有什么2    1、人体的危害   小太阳取暖器通常采用蜂窝网进行能量的发射,局部的加热也可以方便热点的控制,从而达到促进血液循环的效果,从这个角度来看小太阳取暖器对人体是没有危害的,但是换一个角度来说,在适用的过程当中,建议大家最少保持一米以上的距离,以避免造成皮肤的灼伤。另外小太阳取暖器在加热的过程当中会把炉丝烧的通红,从而放射出大量的红外线,这对于人的眼睛来说是有伤害的,应避免直视炉丝。    2、辐射问题   小太阳取暖器辐射问题,我们通常是指辐射X射线以及嵘湎吆外射线、闵湎摺:焱庥肟杉夂蚗射线属于电磁波,只有不同的波长之分,对人体并不会产生危害。而紫外线的电磁波频率一般高于对人体的伤害,但是仍然比光电红外频率低,所以也不会对人体造成危害,大家可以放心使用。    小太阳取暖器使用注意什么?   1、仔细阅读说明书:小家电的说明书,特别是小太阳电取暖器的说明书一定要仔细阅读,说明书上不但有对产品性能的介绍,更重要的是说明书上有关于本款产品的使用须知和安全使用的注意事项,所以建议每一位用户在使用前认真阅读说明书,不要认为产品简单或自己会使用,就忽略说明书。   2、认真检查:使用前认真检查小太阳电取暖器的插头、电线和电线与机体的连接处,看是否有漏电线或连接不牢固的地方,如果有以上情况,建议用户最好先不要使用,因为只要里面有电线露出就会有漏电的饿危险,所以应及时与商家联系更换货物。   3、注意开关的使用:一些质量比较好的产品在开关处都会有绝缘的保护胶盖,以防有漏电的危险,在连接上电源后,建议先开最小档,因为这个时候机体刚刚预热,如果一下子开到最大档,对机体有损伤,而且过强的电流冲击,也可能造成危险.要注意的.是在不使用时,一定要关闭开关,先关闭机体上的功率开关,再拔掉电源,这样减少危险。   小太阳电热暖照人对身体有什么3    小太阳取暖器哪个好   小太阳好的取暖器有:格力、先锋、美的、奥克斯、康佳。    1、格力   格力小太阳电暖器升温迅速,传统暖器的升温速度为2个小时,采用电暖器,一般情况下15分钟即可达到18摄氏度以上。采暖舒适,电暖器发热均匀,热能由下而上均匀恒流,完全符合人体需求。    2、先锋   先锋小太阳电暖器拥有新型发热体,采用中科院研发的新一代PTC陶瓷发热体,具有效率高、节能、寿命长的特点。采用离心式风轮设计及人性化弧形风道设计,取暖范围更广。广角摇头送暖,特设摇头功能,采用离心式风轮及人性化弧形风道设计,取暖范围更广。    3、美的   美的小太阳取暖器采用的是美的专利暗光系列的陶瓷发热组件,这一组件比一般的七幻塔式陶瓷热效率更高,升温的速度更加持久。    4、奥克斯   奥克斯太阳取暖器的石英管发热体利用远红外石英管加热,穿透力更强,取暖面积更广泛,节能省电。它的反射罩采用的是鱼鳞纹晶格,鱼鳞纹晶格的折射率更高,反射面积更广使用寿命更长,避免了面积过窄热量过于集中引起的烫伤。    5、康佳   康佳小太阳取暖器采用超强的晶格蜂窝技术进行高效的聚能,晶格蜂窝全抛面采用电化学雾面工艺,将散乱的红外线高度的集中起来,让热能辐射均匀的散开。
2023-08-18 06:38:461

什么是晶振电路

在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,也就是晶振电路。
2023-08-18 06:38:474

滑动变阻器的作用

滑动变阻器的作用是保护电路。滑动变阻器的工作原理:滑动变阻器是电学中常用器件之一,它的工作原理是通过改变接入电路部分电阻线的长度来改变电阻的,从而逐渐改变电路中的电流大小。滑动变阻器的电阻丝一般是熔点高,电阻大的镍铬合金,金属杆一般是电阻小的金属,所以电阻丝越长,电阻越大,电阻丝越短,电阻越小。关于滑动变阻器的连接方式,其实总的来讲就有六种方法。以下就是滑动变阻器的连接方法。这里我们需要留意的是:在理解滑动变阻器的连接方式上,我们一定要弄明白的是哪一部分连接进去了,以及滑片p发生移动后,滑动变阻器连入电路的电阻是变大了还是变小了。
2023-08-18 06:38:481

为什么Unreal4引擎能轻易实时渲染出vray要花半天才能渲染出的场景

我来通过对比两张图片来答一下.下面两幅图,同样的场景素材,同样的光源,非常接近的材质模型,但用的是完全不同的渲染方法.第一幅是我自己的渲染器用基于光线追踪的无偏全局光照算法渲染,第二幅是用虚幻引擎(版本4.7)的渲染引擎渲染.首先说明一下,第一幅图片中椅子的扶手和桌子底部是塑料材质(漫反射加光滑镜面反射),而第二幅中是金属材质(粗糙镜面反射).原因是UE4导出的时候没有把整个素材弄成一个材质了,我也懒得再编辑.然后桌上的雕塑第一幅是毛玻璃,第二幅是平滑玻璃.其余材质都一样了.接下来点评一下两幅图中的不同之处.第一个最抓眼球的区别就是场景底部平面的镜面反射,两个都是用粗糙参数为0.25^2的GGX模型描述的粗糙镜面,上下图的差异很大.上图是完全基于对BRDF和光源采样的无偏结果,可当做参考,下图则是可以说暴露了虚幻引擎4对轻微的粗糙反射的一个缺陷.虚幻引擎4中的反射解决方案是屏幕空间反射(ScreenSpaceReflection,SSR)加环境贴图.对于非常平滑的表面,当它在场景中的反射刚好在屏幕上存在时,虚幻引擎4会使用SSR.当表面变的粗糙,或者反射部分在屏幕边缘时候,反射会变成SSR和环境贴图的加权和,直到对特别粗糙的表面完全变成使用环境贴图.(其实这里我只要再把粗糙度调高一点,SSR就完全没有了,不过那样就完全看不出反射了因为环境贴图的反射特别粗糙,不利于比较)所以下图中的结果可以说是一个平滑镜面反射和粗糙镜面反射的加权和,当然无法真正模拟出轻微的粗糙反射.第二个比较细微的区别则是下图中桌椅黄色部分的镜面反射有信息丢失了.这个便是因为SSR算法本身无法处理反射物体在不在当前屏幕上的情况.这个Artifact其实在现在的游戏中也非常常见,相信很多人都注意到了.SSR另一个细微的错误则是反射中的镜面高光会是错误的,因为高光的计算取决于视线入射方向,直接从根据相机方向计算的屏幕上取是不对的.不过这个问题比前一个丢失信息的问题小多了,没人care..第三个差别是底部平面的高光区域在下图比上图分散很多,看起来下图底部的屏幕比上图更加粗糙.这个是由于两种完全不一样的ImageBasedLighting的方法导致的.上图还是一切基于环境贴图的能量分布采样光源,虚幻引擎4则使用了Split-Sum,将渲染方程的光照部分和BRDF部分拆开分别积分,再对于两个积分的结果球积.其中光照部分的积分又使用了PrefilterCubeMap的方法.再讲细一些,UE4的环境贴图是128x128x6的分辨率,7层MipMap.每一层的每一面都用1024个样本采样不同粗糙度的GGX去Filter.这里有几个产生误差的原因,第一是误差是采样GGX的入射光线永远是等于表面的法线方向,所以没办法模拟出上图那样在入射角和法线角夹角大的时候那种拉长的高光.另一个误差则是只采样了7个离散的粗糙度,并且不同的粗糙度使用的不同Mipmap,这样做对性能更有利,但是这种粗糙度和Mip层的映射完全是Epic的人“发明”出来的,完全不是基于物理.我自己试过同样的BRDF在UE4中做ImageBasedLighting都会比真正的离线参考看起来粗糙许多.当然只要结果Artists用着舒服,粗糙度看着有变化,也没有什么不好的.第4个差别是下图中桌子下面的部分和上图比明显偏亮.这个误差则是因为环境贴图的遮挡信息只有在capture的那一点才是正确的,例如这里环境贴图是在桌子上面capture的,桌子下面的部分大部分入射光被桌子遮挡,应该会比较暗,这里则变成桌子下面接收到的光照和桌子上面一样,所以和上图比偏亮了.解决办法就是应该在桌子下面人工多capture一个单独的环境贴图.除了这些区别,色调的不同,以及背景模糊度的不同,都是不同渲染系统的postprocessing参数以及其他工程性的小问题,就不细说了.除了这些渲染本身的区别,实时渲染系统往往也需要更多的artistswork才能hack出接近真实的画面,例如在场景不同的地方放置probes,提前烘焙光照贴图等.最后,现在别说是用UE4做建筑可视化,就连做低成本动画电影的都有.毕竟快速的迭代可以降低很多的成本,也就有可能出现一些非Pixar那种一定要男女老少都能看才能保票房的题材的片子.而且要不是我这样把UE4脱光了衣服拿出来比较,大家直接看着也不会觉得有任何问题.甚至我相信很多读这个答案的人盯着这两张图看不出差别的.搞图形的就是这样..废了半天劲很可能是自娱自乐,真的搞的真实好看了,看得人也认为是理所当然..
2023-08-18 06:38:491

求小太阳电暖器正确接线图

每个品牌的接线方式不同,找到接线图按照接线图连接就可以了,(底座下面,盖子内测部分找一下肯定会有的)
2023-08-18 06:38:562

滑动变阻器具体在电路中起什么作用?

最关键的作用是起调节电阻的作用,具体分析如下:1.保护电路:由于某些待研究的电路复杂,配上一个滑动变阻器,就可以安全控制。2.测量方便:当要对一个实验中测多组数据的时候,滑动变阻器就显得尤为重要,不必更换电阻,或改变电路,直接调节滑动变阻器就可以完成。
2023-08-18 06:38:298

取暖小太阳是什么材料制成的

取暖小太阳用碳纤维或者碳晶作发热材料是最好的。小太阳取暖器是目前市面上常见的取暖器,在价格方面上也很平易近人。而这类产品的外观与传统的电风扇近似,但内部结构和发热元器件却是有所不同的。它大多是采用辐射式取暖设备,升温快,有方向性,在体积上也很小巧。通常小太阳取暖器采用卤素管发热丝发热,由于球面反射板面积较大,聚热能力强,能使有效面积内温度迅速升高。另一方面,小太阳是采用红外线卤素灯管取暖的,经红外线照射能促进血液循环,对人体是有好处的,但使用时不能靠得太近会造成皮肤灼伤,保持在1米范围是佳的,超出此范围就没热的感觉也就无效了。不同类型小太阳取暖器的详细介绍如下:卤素管是一种密封式的发光发热管,内充卤族元素惰性气体。从功效上看其具有热效、加热不氧化、使用寿命长等优点。素管取暖器采用发光散热,所以在开启开关后,大约2秒左右,距离机体10厘米处就能感觉到温度快速提升。对于此款取暖器小编觉得还是很不错的。利用金属管发热,通过反射面将热能扩散。这种虽然避免了电热丝取暖器的电热丝容易断裂和卤素管电暖器中卤素管易损耗的弊病,但也有其缺点,而它的缺点就是停机后温度下降快,须持续工作。因此这些设备一般只适合小房间内使用,如果要想让整个房间的温度达到合适的标准,也是比较困难的。采用石英辐射管为电热元件,在利用远红外线辐射原理,直接将红外辐射转变为热能达到取暖目的。石英管取暖器的特点是升温快,价格较,出现的历史也长,值得信赖。
2023-08-18 06:38:271

同时看过 unreal4 和 Unity 源代码的人觉得哪个引擎架构更好

两个引擎思路设计是不一样的:Unreal注重的是工业化流程, 强调整体性, 官方性. 所以你会发现Unreal很少会有那么多的插件和扩展(普及程度是最大原因, 但还是和设计有关系). Unity3D的思路就是全脚本化, 让大家来给它做各种Mod, 可以说是用互联网思想来做引擎. 有了流量和用户, 普及就不是啥问题, 更可以说自己的哲学是正确的题主所说的, 用带反射的语言来做. Unity3D就是这么完成的编辑器. 可以说, 编辑器本身完完全全都是用引擎本体写出来的. 但引擎本体本没有编辑器支持. 而虚幻呢, 由于老的一些架构和思想下, 还是使用引擎本体糅合编辑器的功能, 通过宏控制来制作. 但多年的编写经验证明这么做其实也还好. 这是用C++做脚本这点. 我也感觉不大好, 至少来说, 开发效率和普及就受到很严重的牵制.另外我觉得, Unreal这种整合方式的思想和Unity3D这种MOD开发的思想肯定会长期存在的, 各有各的好处. 有的人喜欢完善, 有的人喜欢自定义. 就像Windows和Linux一样
2023-08-18 06:38:251

tsb是什么计量单位 ?

1tsb=1茶匙=5毫升
2023-08-18 06:38:241

新手学习C51单片机(AT89C51),不懂晶振 能不能解释下下图的晶振电路?

c1、c2 是为了晶振起振设计的! R1、c3是复位嘛!
2023-08-18 06:38:213

变阻器的原理?

靠改变连入电路的电阻丝的长度,改变了电路的阻值,从而改变电路中的电流。
2023-08-18 06:38:184

为什么那么多人认为Unreal Engine 4是开源的

这个问题可从几个方面来看: 免费:不是真正的免费,而是盈利达到一定程度的比例分成,越是大的公司对这一点越不能容忍。 开源:整个unreal引擎非常巨大,不论是抄袭,还是修改,都需要巨大的学习付出,而且产出小,投入和付出不成正比。 新功能...
2023-08-18 06:38:181

tsb4227苹果硬盘多大

64G。tsb是东芝的缩写,指的是一家跨国硬盘生产企业,成立于1875年7月,公司总部位于日本东京都港区芝浦,其生产的各类硬盘统一为64G。因此tsb4227苹果硬盘64G大。
2023-08-18 06:38:171

小太阳为什么会冒烟呢?

小太阳冒烟可能是由于使用的时间太长,散热器的温度过高,电路短路,散热器烧坏了,故出现了小太阳冒烟的情况。小太阳取暖器的散热器烧坏了,是没有太大的修理价值,修理的成本太高,还没有直接换一台新的小太阳取暖器划算,彻底解决小太阳取暖器冒烟的情况。扩展资料:取暖原理:燃气燃烧时加热炉头的不锈钢网罩,不锈钢网罩迅速变红,通过不锈钢网罩加热空气,燃气燃烧时产生空气对流使加热后的空气得到循环。同时,不锈钢网罩变红可产生远红外线辐射加热周边物体(此时的红外线对人体无害)。主要种类:伞形燃气取暖器和柜式可移动燃气取暖器。这两种燃气取暖器根据适用的燃料又分为液化气型和天然气型。其中伞形燃气取暖器又称作户外取暖器、户外燃气取暖器、伞式取暖器、燃气取暖炉、灯式取暖器、伞形取暖器、伞形取暖炉等。参考资料来源:百度百科-取暖器
2023-08-18 06:38:091

单片机不是直流供电吗,晶振是怎么震荡起来的

晶振内部是石英晶体,通电之后会产生固定频率的振荡,这个是由晶体本身的特性决定的。晶体再与单片机内部的电路形成一个稳定的振荡电路,通常是一个反相器和反馈电阻构成皮尔斯振荡器,这样就是一个时钟源了
2023-08-18 06:38:093

英译英,以f开头,意思为strange,unreal 的单词是什么?

freakadj.反常的,怪异的,稀奇的
2023-08-18 06:38:081