这个问题不是在这个篇幅内能说清楚的。简短地说,交流电机调速有交流电机的PWM驱动方式,直流电机调速有直流电机的PWM驱动方式。
交流电机的PWM调速原理,主要通过一个频率可变的交流低频信号,去调制一个高频方波驱动电压,从而在电机电枢中得到一个随调制信号频率变化的驱动电流。于是交流电机电枢就在这个电流驱动下,产生与调制信号频率一致的旋转磁场,使得电机转子旋转速度发生改变。它的调制方式是调频。
直流电机的PWM调速原理与交流电机调速原理不同,它不是通过调频方式去调节电机的转速,而是通过调节驱动电压脉冲宽度的方式,并与电路中一些相应的储能元件配合,改变了输送到电枢电压的幅值,从而达到改变直流电机转速的目的。它的调制方式是调幅。
可以用一个定时器实现,也可以用两个定时器实现
一个定时器实现办法,如定时器定时50US中断一次,中断100次是5ms,即PWM的周期
每次中断,变量a加1,并且a与另一变量b比较,如果a<b,让某一管脚输出高电平,如果a>=b,则让其输出低电平,a等于100时清0,这样占空比是b/100,改变b的值,就可以改变占空比
缺点定时器定时时间不能太短,例如10us中断程序根本执行不完,若占空比调节精度要求较高,如要求百分之一,则a需大于100,这样PWM波的周期就比较大,频率比较低
两个定时器,如一个定时器0定时100us,另外一个定时器1定时小于100us,如b
us
定时器0中断时输出高电平,并打开定时器1,定时器1负责置低电平
这样,就可以产生周期100us,占空比是b/100的方波
频率可以比用一个定时器高一些
用PWM输出引脚驱动驱动晶体管或MOSFET, 以脉宽调制的方法实现直流电机工作电压调节,即调节了电机速度。 一般单片机都有PWM功能,不需要使用定时器,用定时器的方法产生PWM既耗费CPU资源,精确度差,速度慢 CPU忙得满头汗执行中断去产生PWM。 而芯片内部的PWM是硬件逻辑部件,你只需初始化好以后,给它一个数值(控制脉冲占空比)即可自动产生PWM波形。
PWM波是控制直流电机的
通俗的说,5V直流电机在5V的情况下肯定速度最快,在0V的情况下肯定不转了
这样电源0~5V就对应了不同的速度。
用PWM波控制mos管来给直流电机供电。PWM就是一个矩形波,通过控制高电平和低电平的时间来控制MOS管导通的时间。MOS管在高电平的时候导通,就相当于5V电源直接加到电机上;MOS管在低电平的时候截止,就相当于0V电源加到电机上。
PWM又叫脉宽调制,就是控制高电平占一个周期的比例。而这个PWM波就是控制5V电源加到电机上的时间,从而控制了电机。
就是调节脉宽,来达到调节电压的目的,最终还是控制转速\x0d\\x0d\脉宽调制(PWM)是利用数字输出对模拟电路进行控制的一种有效技术,尤其是在对电机的转速控制方面,可大大节省能量。PWM具有很强的抗噪性,且有节约空间、比较经济等特点。模拟控制电路有以下缺陷:模拟电路容易随时间漂移,会产生一些不必要的热损耗,以及对噪声敏感等。而在用了PWM技术后,避免了以上的缺陷,实现了用数字方式来控制模拟信号,可以大幅度降低成本和功耗。\x0d\直流无刷电机\x0d\直流无刷电机由电动机、转子位置传感器和电子开关线路三部分组成。直流电源通过开关线路向电动机定子绕组供电,电动机转子位置由位置传感器检测并提供信号去触发开关线路中的功率开关元件使之导通或截止,从而控制电动机的转动。在应用实例中,磁极旋转,电枢静止,电枢绕组里的电流换向借助于位置传感器和电子开关电路来实现。电机的电枢绕组作成三相,转子由永磁材料制成,与转子轴相连的位置传感器采用霍尔传感器。3600范围内,两两相差1200安装,共安装三个。为了提高电机的特性,电机采用二相导通星形三相六状态的工作方式。开关电路采用三相桥式接线方式。\x0d\调速以及稳速控制\x0d\在调速电路中,主要采用时基电路LM555和脉宽调制器SG1525来完成,LM555用于产生一个占空比一定、且有固定频率的方波信号。SG1525为单片脉宽调制型控制器芯片,具有输出51V的基准稳压电源,误差放大器、振荡频率在100^400kHz范围内的锯齿波振荡器、软启动电路、关闭电路、脉宽调制比较器、RS寄存器以及保护电路等。它解决了PWM电路的集成化问题,在实例中用此芯片来实现系统的调速。在具体的电路中,首先对位置传感器信号进行整形,形成所需要的前后沿很陡,具有一定宽度的波形。经微分电路微分,产生的微分脉冲去触发时基电路LM555,形成占空比为2:1的方波,方波频率约为200Hzo\x0d\此方波频率计算公式为:f=np/60式中,Y1为电机的额定转速r/min,f为位置传感器输出信号的频率、P为电机的极对数。方波经滤波器滤波后,形成直流电压送人脉宽调制器,与脉宽调制器的反馈电压进行比较,利用得到的误差信号去控制脉宽调制器输出的调制方波脉冲的宽度变化,即PWM输出脉冲占空比的变化,利用占空比的变化调整加在电机电枢绕组上的电压,改变电压随即改变电机电流,转速依据电流的大小来改变。\x0d\在应用实例中,PWM对调速系统来说,有如下优点:系统的响应速度和稳定精度等指标比较好;电枢电流的脉动量小,容易连续,而且可以不必外加滤波电抗也可以平稳工作;系统的调速范围宽;使用元件少、线路简单。
先整流,把交流电变成直流电,再用PWM信号控制IGBT等模拟出特定频率的交流电,去驱动交流电机。可以改变PWM信号的频率来控制电机转速。
变频器里面正是用PWM信号模拟正弦波交流电,而不是靠PWM改变占空比来调速。
程序里PWM频率是主要变量,占空比都是固定的(增大然后减小)循环。
脉冲宽度调制是利用微处理器的数字输出来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。
脉冲宽度调制是一种模拟控制方脉冲宽度调制是利用微处理器的数字输出来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冲宽度调制是利用微处理器的数字输出来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。
脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其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。
PWM控制技术以其控制简单,灵活和动态响应好的优点而成为电力电子技术最广泛应用的控制方式,也是人们研究的热点。由于当今科学技术的发展已经没有了学科之间的界限,结合现代控制理论思想或实现无谐振波开关技术将会成为PWM控制技术发展的主要方向之一。式,其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。
clk调速跟pwm调速区别:
1、调节对象不同。clk调速调节的对象是电压,pwm调速对脉冲宽度进行调制。
2、调速方式不同。clk调速是某一转速范围内实现无级调速,pwm调速是变频调速。
电源+12V接风扇+,电源负接风扇负,单片机地接电源负,单片机的1个IO设置推挽输出模式接风扇PWM引脚,风扇测速线接到单片机某IO,此IO设置为输入模式,且加上拉电阻到VCC硬件大概就这样了。至于软件,如果单片机自带PWM输出功能得话就很简单了,设置一下相应寄存器即可有PWM输出,没有PWM功能得话可以用定时器模拟实现。测速得话可以数一定时间内测速线上的上升沿或下降沿的个数,然后计算一下即可得到转速数据。一般风扇每转一圈会有3次霍尔信号输出,所以脉冲数要除以3才是转速。
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