PWM 脉冲发生器
San Ace PWM 脉冲发生器
可降低设备的电量和噪音
如搭载PWM 脉冲发生器,需要重新设计PWM电路。
若使用此产品,无需重新设计电路,也能够使用带有PWM 脉冲发生器功能的风扇。
可简单控制风扇的转速,因此,可降低设备的电量和噪音。
电源与风扇通用
可与额定电压12V/24V/48V的风扇共用电源。
最多可连接4台风扇
最多可连接4台带有PWM 脉冲发生器功能的风扇一起使用。
※PWM 脉冲发生器功能是指,通过改变脉冲信号的占空比(脉冲宽度),控制风扇转速的功能。本公司的风扇也大量使用。
规格
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BOX型
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基板型
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尺寸[mm]
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66 (W) ×86 (H) ×38 (D)
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45 (W) ×80 (H) ×17 (D)
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额定电压[V]
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12 / 24 / 48
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耗电量[W]
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0.2
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使用电压范围[V]
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7~60
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使用温度范围[℃]
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-20~+70
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输出PWM信号
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VOH:可选择3.3V/5V,频率:25kHz
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可连接风扇台数
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最大4台
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安装方法
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DIN导轨或螺丝固定
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螺丝固定
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质量[g]
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110
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27
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材质
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外壳:树脂
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基板:FR-4
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PWM发生器模块实现了 PWM 发生器。脉冲宽度调制技术通过在全功率传输和无功率传输之间快速切换来控制从一个电气元件到另一个电气元件的功率传输。
PWM 发生器模块在1占空比大于载波计数器值时输出,否则0输出。您可以通过定时器周期Tper来设置每个周期的周期。您可以通过三种类型的载波计数器之一来更改 PWM 输出的初始输出或相位:
上升计数器 — PWM 输出信号在周期开始时初始化 on。
减计数器 — PWM 输出信号在周期开始时初始化 off。
上下计数器 — PWM 输出信号在周期中途初始化on。
该电路利用三角波发生器和比较器生成脉冲宽度调制 (PWM) 波形,其占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器生成三角波形,该波形被传送到下一个比较器的反相输入端。
通过将输入电压传送到非反相比较器输入端,可产生 PWM 波形。利用 PWM 波形到误差放大器的负反馈来确保输出的高精度和线性度。
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1. PWM脉冲发生器的原理
1.1 基本原理
PWM脉冲发生器通过改变脉冲的宽度来调节输出信号的平均电压。PWM信号由一系列的脉冲组成,每个脉冲都有一定的频率和占空比。占空比是指脉冲高电平的时间与整个周期的比值。通过改变占空比,可以实现对输出信号的控制。
1.2 占空比调节
例如,在一个周期时间为20毫秒的PWM信号中,如果高电平时间为10毫秒,则占空比为50%。
1.3 PWM信号的波形
PWM信号的波形具有以下特点:
频率恒定:PWM信号的频率通常保持恒定,通过改变占空比来调节输出。
宽度可变:高电平的宽度可变,低电平的宽度相应变化,从而实现不同的占空比。
2. PWM脉冲发生器的结构
2.1 基本组成
PWM脉冲发生器的基本组成包括:
时钟源:提供稳定的时钟信号,用于产生PWM信号的基准频率。
计数器:用于计数时钟脉冲,决定PWM信号的周期和频率。
比较器:将计数器的输出与预设的占空比值进行比较,决定PWM信号的高低电平转换。
控制电路:用于设定占空比和频率,并进行信号处理和输出。
2.2 典型电路设计
典型的PWM脉冲发生器电路设计包括:
555定时器电路:使用555定时器作为PWM信号发生器,通过调整外部电阻和电容,改变占空比。
微控制器:利用微控制器的定时器模块生成PWM信号,具有灵活的编程控制能力。
专用PWM芯片:如TL494、SG3525等专用芯片,集成了PWM信号发生和控制功能,适用于电源管理和电机控制。
3. PWM脉冲发生器的应用
3.1 电机控制
PWM脉冲发生器广泛应用于直流电机和无刷电机的控制。通过调节PWM信号的占空比,可以控制电机的速度和转矩。PWM控制具有响应迅速的优点,适用于工业自动化、机器人、家用电器等领域。
3.2 照明调节
PWM技术用于LED照明的亮度调节,通过调节占空比,实现对LED灯亮度的线性控制。PWM调光具有能耗低、无闪烁和调光范围广的特点,广泛应用于智能照明系统和舞台灯光控制。
3.3 电源管理
PWM脉冲发生器在开关电源中用于控制功率转换器的开关频率和占空比,实现对输出电压和电流的稳定控制。PWM技术在DC-DC转换器、逆变器和充电器等电源管理系统中具有重要应用。
3.4 音频信号处理
PWM技术用于数字音频信号的调制和解调,通过PWM信号的滤波和放大,实现高保真音频输出。PWM音频放大器具有效率高、失真低和音质好的优点,广泛应用于音响系统和便携式电子设备。
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