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PWM控制芯片

  • USB接口芯片CH372数码管驱动及键盘控制芯片CH451或CH452演示板说明及应用参考

    USB转串口芯片资料

    标签: CH USB 372 451

    上传时间: 2013-11-12

    上传用户:1421706030

  • Arduino学习笔记4_Arduino软件模拟PWM

    注:1.这篇文章断断续续写了很久,画图技术也不精,难免错漏,大家凑合看.有问题可以留言.      2.论坛排版把我的代码缩进全弄没了,大家将代码粘贴到arduino编译器,然后按ctrl+T重新格式化代码格式即可看的舒服. 一、什么是PWM PWM 即Pulse Wavelength Modulation 脉宽调制波,通过调整输出信号占空比,从而达到改 变输出平均电压的目的。相信Arduino 的PWM 大家都不陌生,在Arduino Duemilanove 2009 中,有6 个8 位精度PWM 引脚,分别是3, 5, 6, 9, 10, 11 脚。我们可以使用analogWrite()控 制PWM 脚输出频率大概在500Hz 的左右的PWM 调制波。分辨率8 位即2 的8 次方等于 256 级精度。但是有时候我们会觉得6 个PWM 引脚不够用。比如我们做一个10 路灯调光, 就需要有10 个PWM 脚。Arduino Duemilanove 2009 有13 个数字输出脚,如果它们都可以 PWM 的话,就能满足条件了。于是本文介绍用软件模拟PWM。 二、Arduino 软件模拟PWM Arduino PWM 调压原理:PWM 有好几种方法。而Arduino 因为电源和实现难度限制,一般 使用周期恒定,占空比变化的单极性PWM。 通过调整一个周期里面输出脚高/低电平的时间比(即是占空比)去获得给一个用电器不同 的平均功率。 如图所示,假设PWM 波形周期1ms(即1kHz),分辨率1000 级。那么需要一个信号时间 精度1ms/1000=1us 的信号源,即1MHz。所以说,PWM 的实现难点在于需要使用很高频的 信号源,才能获得快速与高精度。下面先由一个简单的PWM 程序开始: const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { if((bright++) == 255) bright = 0; for(int i = 0; i < 255; i++) { if(i < bright) { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(30); } else { digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds(30); } } } 这是一个软件PWM 控制Arduino D13 引脚的例子。只需要一块Arduino 即可测试此代码。 程序解析:由for 循环可以看出,完成一个PWM 周期,共循环255 次。 假设bright=100 时候,在第0~100 次循环中,i 等于1 到99 均小于bright,于是输出PWMPin 高电平; 然后第100 到255 次循环里面,i 等于100~255 大于bright,于是输出PWMPin 低电平。无 论输出高低电平都保持30us。 那么说,如果bright=100 的话,就有100 次循环是高电平,155 次循环是低电平。 如果忽略指令执行时间的话,这次的PWM 波形占空比为100/255,如果调整bright 的值, 就能改变接在D13 的LED 的亮度。 这里设置了每次for 循环之后,将bright 加一,并且当bright 加到255 时归0。所以,我们 看到的最终效果就是LED 慢慢变亮,到顶之后然后突然暗回去重新变亮。 这是最基本的PWM 方法,也应该是大家想的比较多的想法。 然后介绍一个简单一点的。思维风格完全不同。不过对于驱动一个LED 来说,效果与上面 的程序一样。 const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(bright*30); digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds((255 - bright)*30); if((bright++) == 255) bright = 0; } 可以看出,这段代码少了一个For 循环。它先输出一个高电平,然后维持(bright*30)us。然 后输出一个低电平,维持时间((255-bright)*30)us。这样两次高低就能完成一个PWM 周期。 分辨率也是255。 三、多引脚PWM Arduino 本身已有PWM 引脚并且运行起来不占CPU 时间,所以软件模拟一个引脚的PWM 完全没有实用意义。我们软件模拟的价值在于:他能将任意的数字IO 口变成PWM 引脚。 当一片Arduino 要同时控制多个PWM,并且没有其他重任务的时候,就要用软件PWM 了。 多引脚PWM 有一种下面的方式: int brights[14] = {0}; //定义14个引脚的初始亮度,可以随意设置 int StartPWMPin = 0, EndPWMPin = 13; //设置D0~D13为PWM 引脚 int PWMResolution = 255; //设置PWM 占空比分辨率 void setup() { //定义所有IO 端输出 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { pinMode(i, OUTPUT); //随便定义个初始亮度,便于观察 brights[ i ] = random(0, 255); } } void loop() { //这for 循环是为14盏灯做渐亮的。每次Arduino loop()循环, //brights 自增一次。直到brights=255时候,将brights 置零重新计数。 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { if((brights[i]++) == PWMResolution) brights[i] = 0; } for(int i = 0; i <= PWMResolution; i++) //i 是计数一个PWM 周期 { for(int j = StartPWMPin; j <= EndPWMPin; j++) //每个PWM 周期均遍历所有引脚 { if(i < brights[j])\   所以我们要更改PWM 周期的话,我们将精度(代码里面的变量:PWMResolution)降低就行,比如一般调整LED 亮度的话,我们用64 级精度就行。这样速度就是2x32x64=4ms。就不会闪了。

    标签: Arduino PWM 软件模拟

    上传时间: 2013-10-23

    上传用户:mqien

  • 介绍HX2260发射芯片的资料

    介绍HX2260发射芯片的资料,对无限控制芯片的解释

    标签: 2260 HX 发射芯片

    上传时间: 2015-09-14

    上传用户:dongbaobao

  • 本程序可以实现在msp430上产生pwm输出信号

    本程序可以实现在msp430上产生pwm输出信号,主要用于电机的pwm控制

    标签: msp 430 pwm 程序

    上传时间: 2014-01-25

    上传用户:cjf0304

  • FLASH芯片K9F2808的读写

    FLASH芯片K9F2808的读写,擦触等程序,控制芯片ATMEGA64

    标签: K9F2808 FLASH 芯片 读写

    上传时间: 2013-12-09

    上传用户:xuanjie

  • 2.4G无线芯片NRF24L01的控制程序

    2.4G无线芯片NRF24L01的控制程序,控制芯片为ATMEGA64,已经正常传输过图象数据。

    标签: 2.4 NRF 24L L01

    上传时间: 2015-11-07

    上传用户:yepeng139

  • 五层电梯控制系统

    五层电梯控制系统,实现电梯的运转,并且按照自己的指示实现电梯的升降。加一些外围电路等控制芯片组成了电梯控制系统的硬件配置

    标签: 电梯控制系统

    上传时间: 2014-01-04

    上传用户:hebmuljb

  • 本点阵电子显示屏系统以STC89C52单片机作为控制核心

    本点阵电子显示屏系统以STC89C52单片机作为控制核心,其外围电路包括存储器扩展模块、LED显示电路模块、驱动电路模块、PC通信电路模块。其中,控制芯片的行驱动用2个74LS138构成4-16译码器,采用1/16扫描方式。列驱动采用74HC595驱动,一个汉字用2个74HC595控制。系统同时扩展了SRAM芯片6116和Flash ROM 29C020芯片, 系统控制过程中,可以满足大容量字模的运算,采用Flash ROM进行汉字掉电保护,通过单片机修改显示内容。并详细介绍了在硬件和软件上的实现过程。 本设计中第二章讲述系统方案的设计与分析;第三章讲述LED点阵显示系统的核心硬件设计,主要包括控制芯片、显示电路和驱动电路的设计等;第四章详细介绍了系统核心软件——静态显示程序的设计过程,之后以左移显示程序为例介绍动态显示程序的设计以及主程序的设计;第五章对PC通信协议及软硬件设计予以详细介绍。 如需详细的硬件电路及说明,可以与作者联系!

    标签: STC 89C C52 89

    上传时间: 2014-06-24

    上传用户:lyy1234

  • :介绍了一种基于数字信号处理器(DSP)的移相调频(Phase-Shifted and Frequency-Varied

    :介绍了一种基于数字信号处理器(DSP)的移相调频(Phase-Shifted and Frequency-Varied,PSFV)PWM控制 逆变电源,给出了主电路拓扑结构,分析了其控制原理并设计了其控制程序流程图。新颖的PSFV 控制能够实现输出 电压90%的调整率,输出电流波动小于单纯移相调功PWM方式,并在轻载时保持连续。功率开关器件零电压零电流 通断(Zero-Voltage-Zero-Current Switching,ZVZCS)软开关的实现,有利于进一步提高开关频率和降低开关损耗。采用 高性能的专用DSP 芯片TMS320F2812 实现了系统的数字控制,满足了系统控制的灵活性和实时性,减小了系统的 体积和生产成本。仿真分析和实验结果证明了此控制模式的可行性与合理性。

    标签: Frequency-Varied Phase-Shifted DSP and

    上传时间: 2013-12-04

    上传用户:kristycreasy

  • 直流电机控制

    直流电机控制,通过PWM控制转速,实现调速调压

    标签: 直流电机控制

    上传时间: 2014-01-11

    上传用户:linlin