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PLECS中互补PWM波的死区时间(dead zone)设置

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简介:
本篇文章详细介绍了在PLECS软件中如何设置互补PWM波的死区时间(dead zone),帮助用户优化电路性能。 在PLECS仿真环境中搭建PWM模块以生成带死区时间控制的互补PWM波。可以设置占空比、频率以及死区时间。资源中的PWMA/PWMB表示所需的互补PWM信号。PLECS中配置互补PWM波时,需要特别注意死区时间(Dead Zone)的设定。

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  • PLECSPWM(dead zone)
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    本篇文章详细介绍了在PLECS软件中如何设置互补PWM波的死区时间(dead zone),帮助用户优化电路性能。 在PLECS仿真环境中搭建PWM模块以生成带死区时间控制的互补PWM波。可以设置占空比、频率以及死区时间。资源中的PWMA/PWMB表示所需的互补PWM信号。PLECS中配置互补PWM波时,需要特别注意死区时间(Dead Zone)的设定。
  • PWM信号模块计.plecs
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    本文介绍了利用PLECS工具设计PWM互补信号死区模块的方法,详细探讨了如何优化死区时间以提高系统的可靠性和效率。 该文件是关于PWM模块死区构造的仿真文档,在仿真的过程中,互补脉冲的死区通过延时环节来实现。设置死区的主要目的是为了避免同一桥臂上的上下两个开关器件同时导通,从而防止短路现象的发生。欢迎下载此资源进行学习和研究。
  • STM32 PWM输出含
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    本文章介绍如何在STM32微控制器上配置PWM信号的互补输出模式,并加入适当的死区时间以防止短路和桥臂直通现象。 以下是关于STM32高级定时器的PWM输出、互补输出以及死区时间配置的一个示例程序。此程序基于标准库编写,并具有一定的参考价值。
  • STM32F407ZGT6 双组PWM 可调
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    本项目基于STM32F407ZGT6微控制器,实现双组互补PWM信号生成,并具备灵活调节死区时间的功能,适用于电机控制等应用。 STM32F407ZGT6 可以生成带有可调死区时间的两组互补PWM信号。
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    本教程详细介绍如何使用STM32微控制器的高级定时器模块实现PWM互补信号输出,并加入必要的死区时间控制,以确保系统安全可靠运行。 STM32 高级定时器支持PWM互补输出并带有死区时间功能。这种配置在需要精确控制电机驱动或其他高功率应用中的信号同步时非常有用。通过设置合适的参数,可以确保两个互补通道之间有足够的间隔以防止短路或损坏器件,从而提高系统的可靠性和效率。
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  • 2-TIM—高级定器-STM32F103PWM输出带
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    本段介绍如何使用STM32F103芯片上的2-TIM高级定时器实现具有死区时间控制的PWM互补输出,适用于电机驱动等应用场景。 STM32F103高级定时器应用:PWM互补输出带死区时间
  • STM32F103RCT6 输出PWM TIM8 CH1含功能
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    本项目介绍如何在STM32F103RCT6微控制器中使用定时器TIM8生成具有死区控制功能的互补输出PWM信号,适用于电机驱动等应用。 STM32F103RCT6是意法半导体(STMicroelectronics)生产的基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,广泛应用于嵌入式系统设计中。本段落将详细介绍如何在STM32F103RCT6上配置TIM8模块以输出互补PWM波,并具体讲解CH1通道上的死区时间设置。 首先介绍一下**STM32F103RCT6微控制器**:这款MCU属于STM32F103系列,具有72MHz的处理能力以及丰富的外设接口(如定时器、串行通信接口等),适用于电机控制和电源管理等多种应用场景。 接下来是关于**互补PWM输出**的概念。互补PWM指的是两个相互反相的PWM信号,在一个高电平时另一个为低电平,反之亦然。这种模式常用于驱动H桥电路,实现对电机方向的有效调控或提高开关效率。 在讨论中提到的关键硬件组件之一就是STM32F103RCT6中的**TIM8定时器**:这是一个高级的定时器模块,支持多种计数模式,并且能够配置为PWM输出。由于其高精度和灵活性的特点,TIM8通常被用于电机控制等需要精密时间管理的应用场景。 要生成所需的PWM波形,则需对预分频器、自动重载寄存器及比较寄存器进行相应的设置,从而确定PWM的周期与占空比。 在互补PWM操作中引入**死区时间**的概念非常重要。为了防止上下桥臂同时导通导致短路现象的发生,在两个信号之间加入一段无活动状态的时间段(即“死区”)。通过TIM8的相关寄存器可以实现这一功能,并且能够精确地设置这段不活跃的时长。 配置步骤如下: - 启动并使能TIM8定时器。 - 配置TIM8为PWM模式,选择合适的通道比如CH1。 - 设置计数方式(如向上计数)和预分频值、自动重载值来确定PWM周期。 - 定义比较寄存器的数值以设定占空比。 - 启用死区时间功能,并根据需求设置具体的时长。 在编程实现阶段,可以借助STM32CubeMX工具进行硬件配置并生成初始化代码。之后,在HAL库或LL层编写具体PWM控制函数来完成实际应用开发工作。 最后是**调试与验证**环节:通过示波器或者逻辑分析仪等仪器检查输出的PWM信号是否符合预期,并确认死区时间设置正确无误。 综上所述,利用STM32F103RCT6上的TIM8模块能够在CH1通道生成带有精确控制功能的互补PWM波形,适用于广泛的电机控制系统及其他需要精细开关操作的应用场景。实验代码或验证结果记录可以作为进一步学习和理解该主题的重要参考材料。
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    本文章详细介绍如何使用STM32微控制器通过其定时器功能来产生包含特定死区时间的脉冲宽度调制(PWM)信号,适用于电机控制等应用。 STM32定时器输出带有死区时间的PWM波形。死区时间为1微秒,CH1、CH2和CH3之间的相位差为3微秒,频率为50千赫兹。此外,还可以通过修改代码实现刹车控制功能。
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    本项目提供了一种在Simulink环境中创建PWM波形的方法,特别支持用户定义的死区时间设置,并能产生相应的互补信号,适用于电机控制等应用。 使用此 Simulink 模型及其初始化文件可以动态生成具有相位和频率校正死区时间的 PWM 信号(高电平和低电平),用作互补电源开关(如 MOSFET、IGBT 等)的输入。您可以指定 PWM 频率和死区时间。该 Simulink 模型的设计灵感来源于微控制器中的 PWM 行为,特别是 Atmel 的相关实现方式。如果您有任何改进模型的建议,请随时告知我。