pwm波原理
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pwm波控制原理小伙伴!今天咱们来唠唠这个超有趣的PWM波控制原理呀。
你可以把PWM波想象成一个超级调皮的小魔法师,它总是在那里变来变去地控制各种东西呢。
PWM全称是脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation)。
简单来说呀,它就是一种对脉冲信号进行处理的方式。
咱们先来说说这个脉冲信号是啥。
脉冲信号就像是一个会突然冒出来又突然消失的小精灵。
它有高电平和低电平两种状态,就好像小精灵一会儿蹦得高高的(高电平),一会儿又蹲得低低的(低电平)。
PWM波呢,就是在这个脉冲信号的基础上玩花样。
PWM波的核心魔法就是改变脉冲的宽度啦。
你看啊,就像我们画长方形,有长有短一样,PWM波的脉冲宽度也是可以变来变的。
这个脉冲宽度可不得了哦。
比如说我们有一个小灯,它就像是一个听话的小宠物。
如果我们用普通的电直接给它供电,它就只会一直亮着,没啥花样。
但是呢,当我们用PWM波来控制它的时候,就像是给这个小灯的供电施了魔法。
当PWM波的脉冲宽度比较宽的时候,就好像是给小灯喂了很多能量,小灯就会很亮。
这就好比你给小宠物喂了好多好吃的,它就特别有活力。
可是呢,当PWM波的脉冲宽度变窄了,就像是克扣了小灯的能量,小灯就会暗下来,就像小宠物没吃饱有点蔫儿了。
在实际的电路里面,PWM波就像是一个超级指挥官。
它可以控制电机的转速哦。
电机就像是一个勤劳的小工人,PWM波告诉电机什么时候该快转,什么时候该慢转。
如果PWM波的脉冲宽度宽,电机就像打了鸡血一样,呼呼地快速转起来;要是脉冲宽度窄呢,电机就慢悠悠地转,就像小工人偷懒啦。
而且呀,PWM波控制还很节能呢。
你想啊,如果我们要让一个设备在不同的功率下工作,要是用传统的方法,可能就得不断地调整电压或者电流,就像搬东西的时候一会儿用大卡车(高电压大电流),一会儿用小推车(低电压小电流),换来换去可麻烦了。
但是PWM波就聪明啦,它只需要改变脉冲宽度,就像是调整大卡车每次运货的多少,这样既可以达到不同的工作效果,又不会浪费太多能量。
PWM (脉冲宽度调制)原理与实现1、PWM原理2、调制器设计思想3、具体实现设计一、PWM(脉冲宽度调制Pulse Width Modulation)原理:脉冲宽度调制波通常由一列占空比不同的矩形脉冲构成,其占空比与信号的瞬时采样值成比例。
图1所示为脉冲宽度调制系统的原理框图和波形图。
该系统有一个比较器和一个周期为Ts的锯齿波发生器组成。
语音信号如果大于锯齿波信号,比较器输出正常数A,否则输出0。
因此,从图1中可以看出,比较器输出一列下降沿调制的脉冲宽度调制波。
通过图1b的分析可以看出,生成的矩形脉冲的宽度取决于脉冲下降沿时刻t k时的语音信号幅度值。
因而,采样值之间的时间间隔是非均匀的。
在系统的输入端插入一个采样保持电路可以得到均匀的采样信号,但是对于实际中tk-kTs<<Ts的情况,均匀采样和非均匀采样差异非常小。
如果假定采样为均匀采样,第k个矩形脉冲可以表示为:(1)其中,x{t}是离散化的语音信号;Ts是采样周期;是未调制宽度;m是调制指数。
然而,如果对矩形脉冲作如下近似:脉冲幅度为A,中心在t = k Ts处,在相邻脉冲间变化缓慢,则脉冲宽度调制波x p(t)可以表示为:(2)其中,。
无需作频谱分析,由式(2)可以看出脉冲宽度信号由语音信号x(t)加上一个直流成分以及相位调制波构成。
当时,相位调制部分引起的信号交迭可以忽略,因此,脉冲宽度调制波可以直接通过低通滤波器进行解调。
二、数字脉冲宽度调制器的实现:实现数字脉冲宽度调制器的基本思想参看图2。
图中,在时钟脉冲的作用下,循环计数器的5位输出逐次增大。
5位数字调制信号用一个寄存器来控制,不断于循环计数器的输出进行比较,当调制信号大于循环计数器的输出时,比较器输出高电平,否则输出低电平。
循环计数器循环一个周期后,向寄存器发出一个使能信号EN,寄存器送入下一组数据。
在每一个计数器计数周期,由于输入的调制信号的大小不同,比较器输出端输出的高电平个数不一样,因而产生出占空比不同的脉冲宽度调制波。
pwm波控制led灯的原理摘要:一、PWM 波的概念与特点二、PWM 波控制LED 灯的原理三、PWM 波控制LED 灯的优点四、PWM 波控制LED 灯的应用实例五、总结正文:一、PWM 波的概念与特点脉宽调制(PWM,Pulse Width Modulation)是一种模拟控制技术,通过改变脉冲的宽度来控制输出电压的大小。
PWM 波具有可控性强、效率高、响应速度快等特点,被广泛应用于各种电子设备中。
二、PWM 波控制LED 灯的原理LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种能将电能直接转换为光能的半导体器件。
PWM 波控制LED 灯的原理是通过改变PWM 波的占空比,即高电平持续时间与整个周期的比值,来控制LED 灯的亮度。
三、PWM 波控制LED 灯的优点1.亮度可调:通过改变PWM 波的占空比,可以实现LED 灯的亮度调节,满足不同场合和需求的照明效果。
2.节能环保:PWM 波控制LED 灯可以实现恒流输出,避免LED 灯在电压变化时产生的亮度波动,有效提高LED 灯的使用寿命,降低能耗。
3.系统稳定性高:PWM 波控制LED 灯的电路结构简单,抗干扰能力强,能够提高整个系统的稳定性。
四、PWM 波控制LED 灯的应用实例1.舞台灯光:通过PWM 波控制LED 灯的亮度和颜色,实现舞台灯光的多样化和动态效果。
2.车辆信号灯:利用PWM 波控制LED 灯的亮度,实现车辆信号灯的醒目和节能效果。
3.家居照明:利用PWM 波控制LED 灯的亮度和颜色,实现家居照明的舒适和个性化。
五、总结PWM 波控制LED 灯具有亮度可调、节能环保、系统稳定性高等优点,被广泛应用于各种照明场合。
1、 PWM原理2、调制器设计思想3、具体实现设计一、 PWM(脉冲宽度调制Pulse Width Modulation)原理:脉冲宽度调制波通常由一列占空比不同的矩形脉冲构成,其占空比与信号的瞬时采样值成比例。
图1所示为脉冲宽度调制系统的原理框图和波形图。
该系统有一个比较器和一个周期为Ts的锯齿波发生器组成。
语音信号如果大于锯齿波信号,比较器输出正常数A,否则输出0。
因此,从图1中可以看出,比较器输出一列下降沿调制的脉冲宽度调制波。
通过图1b的分析可以看出,生成的矩形脉冲的宽度取决于脉冲下降沿时刻t k时的语音信号幅度值。
因而,采样值之间的时间间隔是非均匀的。
在系统的输入端插入一个采样保持电路可以得到均匀的采样信号,但是对于实际中tk-kTs<<Ts的情况,均匀采样和非均匀采样差异非常小。
如果假定采样为均匀采样,第k个矩形脉冲可以表示为:(1)其中,x{t}是离散化的语音信号;Ts是采样周期;是未调制宽度;m是调制指数。
然而,如果对矩形脉冲作如下近似:脉冲幅度为A,中心在t = k Ts处,在相邻脉冲间变化缓慢,则脉冲宽度调制波x p(t)可以表示为:(2)其中,。
无需作频谱分析,由式(2)可以看出脉冲宽度信号由语音信号x(t)加上一个直流成分以及相位调制波构成。
当时,相位调制部分引起的信号交迭可以忽略,因此,脉冲宽度调制波可以直接通过低通滤波器进行解调。
二、数字脉冲宽度调制器的实现:实现数字脉冲宽度调制器的基本思想参看图2。
图中,在时钟脉冲的作用下,循环计数器的5位输出逐次增大。
5位数字调制信号用一个寄存器来控制,不断于循环计数器的输出进行比较,当调制信号大于循环计数器的输出时,比较器输出高电平,否则输出低电平。
循环计数器循环一个周期后,向寄存器发出一个使能信号EN,寄存器送入下一组数据。
在每一个计数器计数周期,由于输入的调制信号的大小不同,比较器输出端输出的高电平个数不一样,因而产生出占空比不同的脉冲宽度调制波。
PWM(脉冲宽度调制PulseWidthModulation)原理1、 PWM原理2、调制器设计思想3、具体实现设计⼀、 PWM(脉冲宽度调制Pulse Width Modulation)原理:脉冲宽度调制波通常由⼀列占空⽐不同的矩形脉冲构成,其占空⽐与信号的瞬时采样值成⽐例。
图1所⽰为脉冲宽度调制系统的原理框图和波形图。
该系统有⼀个⽐较器和⼀个周期为Ts的锯齿波发⽣器组成。
语⾳信号如果⼤于锯齿波信号,⽐较器输出正常数A,否则输出0。
因此,从图1中可以看出,⽐较器输出⼀列下降沿调制的脉冲宽度调制波。
通过图1b的分析可以看出,⽣成的矩形脉冲的宽度取决于脉冲下降沿时刻t k时的语⾳信号幅度值。
因⽽,采样值之间的时间间隔是⾮均匀的。
在系统的输⼊端插⼊⼀个采样保持电路可以得到均匀的采样信号,但是对于实际中tk-kTs<(1)其中,x{t}是离散化的语⾳信号;Ts是采样周期;是未调制宽度;m是调制指数。
然⽽,如果对矩形脉冲作如下近似:脉冲幅度为A,中⼼在t = k Ts处,在相邻脉冲间变化缓慢,则脉冲宽度调制波x p(t)可以表⽰为:(2)其中,。
⽆需作频谱分析,由式(2)可以看出脉冲宽度信号由语⾳信号x(t)加上⼀个直流成分以及相位调制波构成。
当时,相位调制部分引起的信号交迭可以忽略,因此,脉冲宽度调制波可以直接通过低通滤波器进⾏解调。
⼆、数字脉冲宽度调制器的实现:实现数字脉冲宽度调制器的基本思想参看图2。
图中,在时钟脉冲的作⽤下,循环计数器的5位输出逐次增⼤。
5位数字调制信号⽤⼀个寄存器来控制,不断于循环计数器的输出进⾏⽐较,当调制信号⼤于循环计数器的输出时,⽐较器输出⾼电平,否则输出低电平。
循环计数器循环⼀个周期后,向寄存器发出⼀个使能信号EN,寄存器送⼊下⼀组数据。
在每⼀个计数器计数周期,由于输⼊的调制信号的⼤⼩不同,⽐较器输出端输出的⾼电平个数不⼀样,因⽽产⽣出占空⽐不同的脉冲宽度调制波。
简述pwm控制技术原理
脉宽调制(PWM)是一种常用的电子控制技术,通过调节信号的占空比来控制输出信号的平均功率。
PWM控制技术常用于电力电子、自动控制、通信等领域。
PWM控制技术的原理如下:
1. 基本原理:PWM控制技术基于周期性的高电平(ON)和低电平(OFF)信号。
在一个固定的时间周期内,通过改变高电平和低电平信号的持续时间比例(即占空比),可以实现对输出信号的平均功率的调节。
2. 信号生成:PWM控制技术需要产生一个周期性的方波信号作为控制信号。
可以使用定时器或计数器来生成这个周期性的信号,根据设定的频率来确定每个周期的时间长度。
3. 调节占空比:在每个周期内,通过改变高电平信号的持续时间来调节占空比。
占空比定义为高电平信号的持续时间与一个周期的总时间之比。
例如,一个占空比为50%的PWM信号表示高电平和低电平信号的时间相等。
4. 输出控制:PWM信号经过一个滤波器,将高频的方波信号转换为模拟信号。
根据PWM 信号的占空比,滤波器输出的模拟信号的平均值相应地调节。
通过控制占空比,可以实现对输出信号的电压、电流或功率进行精确的控制。
PWM控制技术的优点包括高效性、精确性和可靠性。
由于输出信号是由开关器件的开关状态决定的,因此可以快速响应和调节输出信号。
PWM技术广泛应用于电机控制、LED调光、电源变换器等领域,以实现精确的控制和节能的效果。
(2)PWM (脉冲宽度调制)原理与实现 1、 PWM 原理 2、 调制器设计思想 3、 具体实现设计一、 PWM (脉冲宽度调制 Pulse Width Modulation )原理:脉冲宽度调制波通常由一列占空比不同的矩形脉冲构成,其占空比与信号的瞬时采样 值成比例。
图1所示为脉冲宽度调制系统的原理框图和波形图。
该系统有一个比较器和一 个周期为Ts 的锯齿波发生器组成。
语音信号如果大于锯齿波信号,比较器输出正常数 否则输出0。
因此,从图1中可以看出,比较器输出一列下降沿调制的脉冲宽度调制波。
H 谁制泉理国 Lb )関制的渥形酣通过图1b 的分析可以看出,生成的矩形脉冲的宽度取决于脉冲下降沿时刻 tk 时的语音信号幅度值。
因而,采样值之间的时间间隔是非均匀的。
在系统的输入端插入一个采样保持电路可以得到均匀的采样信号,但是对于实际中 tk-kTs<<Ts 的情况,均匀采样和非均匀 采样差异非常小。
如果假定采样为均匀采样,第k 个矩形脉冲可以表示为:毎二(喝)](1)其中,x{t}是离散化的语音信号;Ts 是采样周期;6 是未调制宽度;m 是调制指数。
然而,如果对矩形脉冲作如下近似:脉冲幅度为 A ,中心在t = k Ts 处,'变化缓慢,则脉冲宽度调制波X p (t )可以表示为:A r®x (0 対一 [l 十4迟一在相邻脉冲间^(0 = —其中,兀。
无需作频谱分析,由式(2)可以看出脉冲宽度信号由语音信号x(t)加上一个直流成分以及相位调制波构成。
当兀心时,相位调制部分引起的信号交迭可以忽略,因此,脉冲宽度调制波可以直接通过低通滤波器进行解调。
二、数字脉冲宽度调制器的实现:实现数字脉冲宽度调制器的基本思想参看图2。
请坏计救器—时钟仁号u比君睜一殊冲劇匣韻槪汝再疗器RI2歆芋毗神竜嚏谓蕭器同构唱图中,在时钟脉冲的作用下,循环计数器的5位输出逐次增大。
5位数字调制信号用一个寄存器来控制,不断于循环计数器的输出进行比较,当调制信号大于循环计数器的输出时,比较器输出高电平,否则输出低电平。
pwm调制技术基本原理PWM(Pulse Width Modulation)调制技术是一种常用的数字脉冲调制方法,通过改变脉冲的占空比来控制模拟信号的幅度或功率。
PWM调制技术被广泛应用于各种领域,如电力电子、通信、自动化控制等。
PWM调制技术基本上是通过周期固定的脉冲信号来模拟一个周期不固定的模拟信号。
在PWM调制技术中,脉冲的宽度与模拟信号的幅度成正比。
通过不断改变脉冲的宽度,可以得到一个模拟信号的连续变化。
PWM调制技术的基本原理如下:1.基本脉冲信号:PWM调制技术的基础是一个固定周期的基本脉冲信号。
该信号由高电平和低电平组成,宽度固定为一个时间周期的一部分。
2.占空比:PWM信号的占空比是指脉冲信号中高电平时间与一个周期的比值。
通过改变占空比,可以调整模拟信号的幅度。
占空比为50%时,信号的幅度为模拟信号的中间值;占空比为100%时,幅度为模拟信号的最大值;占空比为0%时,幅度为模拟信号的最小值。
3.信号重建:PWM调制技术在输出端通过对基本脉冲信号进行滤波,将其转换为模拟信号。
滤波的目的是去除脉冲信号中高频成分,使得输出信号接近于原始模拟信号。
在实际应用中,PWM调制技术经常用于控制电机的速度、亮度调节等。
以电机调速为例,通过改变占空比来控制电机的供电电压,进而改变电机的转速。
当占空比较大时,电机得到较高的供电电压,转速也相应提高;当占空比较小时,电机得到较低的供电电压,转速下降。
通过连续改变占空比,可以实现电机平滑调速。
PWM调制技术具有以下优点:1.高效:PWM调制技术可以通过调整占空比来实现对模拟信号的控制,相比于传统的调制方法,具有更高的能量利用率。
2.精确性高:PWM调制技术可以实现对模拟信号的高精度控制,通过不断调整脉冲的宽度,可以得到一个连续变化的模拟信号。
3.抗干扰能力强:PWM调制技术通过一个固定的周期信号来模拟模拟信号,可以抵抗一定程度的噪声和干扰。
4.实时性好:PWM调制技术响应速度快,可以实现实时控制和调节。
pwm控制工作原理
PWM(Pulse Width Modulation)控制是一种通过调节信号的
脉冲宽度来控制输出电压或电流的技术。
它可以通过快速的开关操作将输入电压分成一系列的脉冲,并通过调节每个脉冲的宽度来控制输出。
这些脉冲可以由数字信号或模拟信号产生。
PWM控制的工作原理如下:
1. 产生模拟信号:首先,需要产生一个模拟信号,它可以是用于控制的输入信号,也可以是需要进行控制的电压或电流信号。
2. 设定PWM频率:根据需要,设定一个PWM的工作频率。
频率决定了脉冲的数量,以及宽度的调节范围。
3. 设定占空比:占空比是指高电平(脉冲宽度)占总周期的比例。
通过改变占空比,可以调节输出的电压或电流。
4. 脉冲生成:根据设定的PWM频率和占空比,产生一系列的
脉冲信号。
脉冲的宽度决定了输出信号的大小。
5. 输出滤波:PWM控制器输出的信号是一个脉冲信号,为了
使输出信号更加平滑,需要进行滤波处理。
常用的滤波器有低通滤波器,将脉冲信号转化为模拟信号。
6. 控制输出:将滤波后的信号传递给需要控制的设备,如电机、灯光等。
通过调节PWM信号的占空比,可以控制设备的输出
电压或电流。
总结起来,PWM控制利用脉冲信号的频率和占空比来控制输出电压或电流的大小。
通过快速的开关操作,可以模拟出连续电压或电流,并且具有精确控制的能力。
这种控制方式在电机驱动、电源调节等领域得到广泛应用。
pwm原理熟悉单机片的同学就应该知道pwm,也就是脉冲宽度调制技术,它是通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来获得等效的波形。
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,因其操作简单,又灵活等优势成为电力电子技术最常见的控制方式。
一、PWM原理脉宽调制(PWM)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,如REF _Ref465597749 \h \* MERGEFORMAT图1所示为脉宽调制原理图。
图1 脉宽调制原理图例如,把正弦半波波形分成N等份,就可把正弦半波看成由N个彼此相连的脉冲所组成的波形。
如果把上述脉冲序列用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替,使矩形脉冲的中点和相应正弦等分的中点重合,且使矩形脉冲和相应正弦部分面积(即冲量)相等,就得到一组脉冲序列,这就是PWM波形。
根据冲量相等效果相同的原理,PWM波形和正弦半波是等效的,如图2所示为正弦波PWM调制波形。
图2 正弦波PWM调制二、PWM在LED驱动电源中的作用PWM信号驱动是LED驱动电源中的一种。
许多LED应用都需要具备调光功能,比如LED背光或建筑照明调光。
通过调整LED的亮度和对比度可以实现调光功能。
简单地降低器件的电流也许能够对LED发光进行调整,但是让LED在低于额定电流的情况下工作会造成许多不良后果,比如色差问题。
取代简单电流调整的方法是在LED驱动器中集成脉宽调制(PWM)控制器。
PWM的信号并不直接用于控制LED,而是控制一个开关,例如一个MOSFET,以向LED提供所需的电流。
PWM控制器通常在一个固定频率上工作并且对脉宽进行调整,以匹配所需的占空比,应用者的系统只需要提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单地实现改变输出电流,从而调节LED的亮度。
pwm波控制led灯的原理【最新版】目录一、PWM 波的概念与特点二、PWM 波控制 LED 灯的原理三、PWM 波控制 LED 灯的优点四、PWM 波控制 LED 灯的应用实例五、总结正文一、PWM 波的概念与特点脉宽调制(PWM,Pulse Width Modulation)是一种模拟控制技术,通过改变脉冲的宽度来控制输出电压的大小。
PWM 波具有可控性强、输出稳定、节能等特点。
二、PWM 波控制 LED 灯的原理PWM 波控制 LED 灯的主要原理是根据 PWM 波的占空比来调节 LED 灯的亮度。
占空比是指高电平持续时间与整个周期的比值。
当占空比越大,输出电压越高,LED 灯的亮度也越亮;反之,占空比越小,输出电压越低,LED 灯的亮度也越暗。
三、PWM 波控制 LED 灯的优点1.亮度可调:通过改变 PWM 波的占空比,可以实现 LED 灯的亮度调节,满足不同场合和需求的照明效果。
2.节能:PWM 波控制 LED 灯可以实现恒流输出,避免 LED 灯在电压变化时产生的过流损坏,提高 LED 灯的使用寿命和节能效果。
3.输出稳定:PWM 波控制 LED 灯的输出电压稳定,不受输入电压变化的影响,保证 LED 灯的亮度和颜色稳定。
四、PWM 波控制 LED 灯的应用实例1.舞台灯光:通过 PWM 波控制 LED 灯的亮度和颜色,实现舞台灯光的多样化和动态变化效果。
2.车辆信号灯:利用 PWM 波控制 LED 灯的亮度,实现车辆信号灯的醒目和节能效果。
3.室内照明:通过 PWM 波控制 LED 灯的亮度,实现室内照明的智能化和节能效果。
五、总结PWM 波控制 LED 灯具有亮度可调、节能、输出稳定等优点,广泛应用于舞台灯光、车辆信号灯和室内照明等领域。
pwm波控制led灯的原理
【原创版】
目录
一、PWM 波的概念与特点
二、PWM 波控制 LED 灯的原理
三、PWM 波控制 LED 灯的优点
四、PWM 波控制 LED 灯的实现方法
五、总结
正文
一、PWM 波的概念与特点
脉宽调制(PWM,Pulse Width Modulation)是一种模拟控制技术,通过改变脉冲的宽度来控制输出电压的大小。
PWM 波具有可调性、节能性和稳定性等特点。
二、PWM 波控制 LED 灯的原理
PWM 波控制 LED 灯的原理是通过改变 PWM 波的占空比来调节 LED 灯的亮度。
占空比是指高电平持续时间与整个周期的比值。
当占空比越大时,LED 灯的亮度越高;反之,占空比越小,LED 灯的亮度越低。
三、PWM 波控制 LED 灯的优点
1.节能:PWM 波控制 LED 灯可以精确控制 LED 灯的亮度,避免不必要的能源浪费。
2.稳定性:PWM 波控制 LED 灯可以避免 LED 灯因电压波动而导致的亮度变化。
3.可调性:PWM 波控制 LED 灯可以实现 LED 灯亮度的无级调节,满足不同场合的需求。
四、PWM 波控制 LED 灯的实现方法
1.硬件实现:通过单片机或者微控制器的 PWM 输出端口,直接控制 LED 灯的亮度。
2.软件实现:通过编写程序,利用定时器产生 PWM 波,并控制 PWM 波的占空比,从而实现对 LED 灯亮度的控制。
五、总结
总之,PWM 波控制 LED 灯具有节能、稳定和可调等优点,广泛应用于各种照明场合。
第1页共1页。
pwm工作原理PWM工作原理。
PWM(Pulse Width Modulation)是一种常见的调制技术,它通过改变信号的脉冲宽度来实现对电压或功率的调节。
在许多电子设备中,PWM被广泛应用于电源控制、电机驱动、LED调光等方面。
本文将介绍PWM的工作原理及其在实际应用中的一些特点。
首先,我们来了解一下PWM的基本原理。
PWM信号由一个周期性的方波和一个变化的占空比组成。
方波的周期决定了信号的频率,而占空比则决定了信号的幅值。
通过改变占空比,可以实现对输出信号的调节,从而控制电压或功率的变化。
在实际应用中,PWM信号通常由微控制器或专用的PWM控制器产生。
这些控制器可以根据输入信号的大小,动态地调整PWM信号的占空比,从而实现对输出信号的精确控制。
这种方式不仅效率高,而且可以灵活地适应不同的控制需求。
除了电源控制和电机驱动,PWM还被广泛应用于LED调光。
LED作为一种高效、节能的照明设备,通过PWM调光可以实现对亮度的精确控制。
通过改变PWM信号的占空比,可以实现LED的无级调光,满足不同场合的照明需求。
此外,PWM还可以用于数字模拟转换(DAC)和数字信号处理(DSP)等领域。
在DAC中,PWM信号可以通过低通滤波器转换为模拟信号,实现数字到模拟的转换。
在DSP中,PWM信号可以通过频率变换和相位调节等方式,实现对数字信号的处理和调制。
总的来说,PWM作为一种高效、灵活的调制技术,在电子领域有着广泛的应用前景。
通过对PWM的深入理解和熟练运用,可以实现对电压、功率、亮度等信号的精确控制,满足不同场合的应用需求。
希望本文对PWM的工作原理有所帮助,谢谢阅读!。
简述PWM波的原理
PWM波全称为脉宽调制波,其原理是通过改变信号的占空比来控制信号的大小,从而达到控制电机、LED灯等电子元器件的目的。
PWM波通常是以一个固定的频率(如1kHz)输出,在每个周期内根据所需要的信号大小和周期时间来确定高电平和低电平的时间长度,以达到所需的平均电压值。
例如,当需要控制LED灯的亮度时,可以通过改变PWM信号的占空比来达到控制亮度的目的。
如果PWM信号的周期是1ms,而高电平的时间长度为0.5ms,则LED灯会在这1ms内以50%的亮度闪烁。
而如果高电平的时间长度增加到0.8ms,则LED灯会以80%的亮度闪烁。
因此,PWM波的原理实质上是通过调节信号的占空比来控制所控制元件的电流或电压大小,从而实现精确而有效的信号控制。
PWM原理2009-07-17 18:311、 PWM原理2、调制器设计思想3、具体实现设计一、 PWM(脉冲宽度调制Pulse Width Modulation)原理:脉冲宽度调制波通常由一列占空比不同的矩形脉冲构成,其占空比与信号的瞬时采样值成比例。
图1所示为脉冲宽度调制系统的原理框图和波形图。
该系统有一个比较器和一个周期为Ts的锯齿波发生器组成。
语音信号如果大于锯齿波信号,比较器输出正常数A,否则输出0。
因此,从图1中可以看出,比较器输出一列下降沿调制的脉冲宽度调制波。
通过图1b的分析可以看出,生成的矩形脉冲的宽度取决于脉冲下降沿时刻t k时的语音信号幅度值。
因而,采样值之间的时间间隔是非均匀的。
在系统的输入端插入一个采样保持电路可以得到均匀的采样信号,但是对于实际中tk-kTs<<Ts的情况,均匀采样和非均匀采样差异非常小。
如果假定采样为均匀采样,第k个矩形脉冲可以表示为:(1)其中,x{t}是离散化的语音信号;Ts是采样周期;是未调制宽度;m是调制指数。
然而,如果对矩形脉冲作如下近似:脉冲幅度为A,中心在t = k Ts处,在相邻脉冲间变化缓慢,则脉冲宽度调制波x(t)可以表示为:p(2)其中,。
无需作频谱分析,由式(2)可以看出脉冲宽度信号由语音信号x(t)加上一个直流成分以及相位调制波构成。
当时,相位调制部分引起的信号交迭可以忽略,因此,脉冲宽度调制波可以直接通过低通滤波器进行解调。
二、数字脉冲宽度调制器的实现:实现数字脉冲宽度调制器的基本思想参看图2。
图中,在时钟脉冲的作用下,循环计数器的5位输出逐次增大。
5位数字调制信号用一个寄存器来控制,不断于循环计数器的输出进行比较,当调制信号大于循环计数器的输出时,比较器输出高电平,否则输出低电平。
循环计数器循环一个周期后,向寄存器发出一个使能信号EN,寄存器送入下一组数据。
在每一个计数器计数周期,由于输入的调制信号的大小不同,比较器输出端输出的高电平个数不一样,因而产生出占空比不同的脉冲宽度调制波。
pwm原理PWM(脉冲宽度调制Pulse Width Modulation)原理:脉冲宽度调制波通常由一列占空比不同的矩形脉冲构成,其占空比与信号的瞬时采样值成比例。
在PWM电路中,载频fc与调制信号频率FR的比值称为载波比,即n = fc / FR。
根据载波与调制信号波的同步,PWM逆变电路有两种控制方式:异步调制和同步调制。
1. 异步调制当载波比n不是3的整数倍时,载波与调制信号波之间存在异步调制。
如果FC = 10fr,载波比n = 10,而不是3的倍数。
在异步调制控制方式中,FC通常是固定的,而逆变器输出电压的频率是通过改变FR的大小来调节的,因此载流子比n随时都在变化,难以同步。
异步调制控制方式的特点如下①控制相对简单;②在半个周期的调制信号,输出脉冲的数量不是固定的,脉冲阶段是不固定的,积极的和消极的半周期脉冲是不对称的,和前后脉冲半周期也不对称,所以输出波形偏离正弦波;③载波比n越大,脉冲的PWM波形调制周期的一半,越少的影响不对称正负半周期和季度周期脉冲前后半周期,并输出波形越接近正弦波。
因此,在采用异步调制控制方式时,应尽量增加载频fc以减少不对称的影响,输出波形更接近正弦波。
2. 同步调制在三相逆变电路中,当载波比n为3的整数倍时,载波与调制信号波可以同步调制。
在同步调制控制模式下,通常保持载波比n不变。
为了提高逆变器输出电压的频率,必须同时提高FC和fr,以保持载波比n不变和同步调制不变。
同步调制控制方式的特点如下①控制相对复杂,通常是采用微电脑控制;②半周期的调制信号,输出脉冲的数量是固定的,和脉冲阶段也是固定的。
输出波形等于正弦。
脉冲宽度调制(PWM)是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制。
它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,广泛应用于测量,通信,功率控制与变换等许多领域。
一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管栅极或基极的偏置,来实现开关稳压电源输出晶体管或晶体管导通时间的改变,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。
脉冲宽度调制(PWM)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。
通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。
PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。
电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。
通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。
只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。
多数负载(无论是电感性负载还是电容性负载)需要的调制频率高于10Hz,通常调制频率为1kHz到200kHz之间。
许多微控制器内部都包含有PWM控制器。
例如,Microchip公司的PIC16C67内含两个PWM控制器,每一个都可以选择接通时间和周期。
占空比是接通时间与周期之比;调制频率为周期的倒数。
执行PWM操作之前,这种微处理器要求在软件中完成以下工作:* 设置提供调制方波的片上定时器/计数器的周期* 在PWM控制寄存器中设置接通时间* 设置PWM输出的方向,这个输出是一个通用I/O管脚* 启动定时器* 使能PWM控制器PWM的一个优点是从处理器到被控系统信号都是数字形式的,无需进行数模转换。
让信号保持为数字形式可将噪声影响降到最小。
噪声只有在强到足以将逻辑1改变为逻辑0或将逻辑0改变为逻辑1时,也才能对数字信号产生影响。
对噪声抵抗能力的增强是PWM相对于模拟控制的另外一个优点,而且这也是在某些时候将PWM用于通信的主要原因。
从模拟信号转向PWM可以极大地延长通信距离。
在接收端,通过适当的RC或LC网络可以滤除调制高频方波并将信号还原为模拟形式。
总之,PWM既经济、节约空间、抗噪性能强,是一种值得广大工程师在许多设计应用中使用的有效技术。
几种PWM控制方法采样控制理论中有一个重要结论: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.PWM控制技术就是以该结论为理论基础,对半导体开关器件的导通和关断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等而宽度不相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或其他所需要的波形.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控制的基本原理很早就已经提出,但是受电力电子器件发展水平的制约,在上世纪80年代以前一直未能实现.直到进入上世纪80年代,随着全控型电力电子器件的出现和迅速发展,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各种新的理论方法,如现代控制理论,非线性系统控制思想的应用,PWM控制技术获得了空前的发展.到目前为止,已出现了多种PWM控制技术,根据PWM控制技术的特点,到目前为止主要有以下8类方法.1 .相电压控制PWM1.1 等脉宽PWM法[1]VVVF(Variable Voltage Variable Frequency)装置在早期是采用PAM(Pulse Amplitude Modulation)控制技术来实现的,其逆变器部分只能输出频率可调的方波电压而不能调压.等脉宽PWM法正是为了克服PAM法的这个缺点发展而来的,是PWM法中最为简单的一种.它是把每一脉冲的宽度均相等的脉冲列作为PWM波,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.相对于PAM法,该方法的优点是简化了电路结构,提高了输入端的功率因数,但同时也存在输出电压中除基波外,还包含较大的谐波分量.1.2 随机PWM在上世纪70年代开始至上世纪80年代初,由于当时大功率晶体管主要为双极性达林顿三极管,载波频率一般不超过5kHz,电机绕组的电磁噪音及谐波造成的振动引起了人们的关注.为求得改善,随机PWM方法应运而生.其原理是随机改变开关频率使电机电磁噪音近似为限带白噪声(在线性频率坐标系中,各频率能量分布是均匀的),尽管噪音的总分贝数未变,但以固定开关频率为特征的有色噪音强度大大削弱.正因为如此,即使在IGBT已被广泛应用的今天,对于载波频率必须限制在较低频率的场合,随机PWM仍然有其特殊的价值;另一方面则说明了消除机械和电磁噪音的最佳方法不是盲目地提高工作频率,随机PWM技术正是提供了一个分析,解决这种问题的全新思路.1.3 SPWM法SPWM(Sinusoidal PWM)法是一种比较成熟的,目前使用较广泛的PWM法.前面提到的采样控制理论中的一个重要结论: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.SPWM法就是以该结论为理论基础,用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断,使其输出的脉冲电压的面积与所希望输出的正弦波在相应区间内的面积相等,通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值.该方法的实现有以下几种方案.1.3.1 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.1.3.2 硬件调制法硬件调制法是为解决等面积法计算繁琐的缺点而提出的,其原理就是把所希望的波形作为调制信号,把接受调制的信号作为载波,通过对载波的调制得到所期望的PWM波形.通常采用等腰三角波作为载波,当调制信号波为正弦波时,所得到的就是SPWM波形.其实现方法简单,可以用模拟电路构成三角波载波和正弦调制波发生电路,用比较器来确定它们的交点,在交点时刻对开关器件的通断进行控制,就可以生成SPWM波.但是,这种模拟电路结构复杂,难以实现精确的控制.1.3.3 软件生成法由于微机技术的发展使得用软件生成SPWM波形变得比较容易,因此,软件生成法也就应运而生.软件生成法其实就是用软件来实现调制的方法,其有两种基本算法,即自然采样法和规则采样法.1.3.3.1 自然采样法[2]以正弦波为调制波,等腰三角波为载波进行比较,在两个波形的自然交点时刻控制开关器件的通断,这就是自然采样法.其优点是所得SPWM波形最接近正弦波,但由于三角波与正弦波交点有任意性,脉冲中心在一个周期内不等距,从而脉宽表达式是一个超越方程,计算繁琐,难以实时控制.1.3.3.2 规则采样法[3]规则采样法是一种应用较广的工程实用方法,一般采用三角波作为载波.其原理就是用三角波对正弦波进行采样得到阶梯波,再以阶梯波与三角波的交点时刻控制开关器件的通断,从而实现SPWM法.当三角波只在其顶点(或底点)位置对正弦波进行采样时,由阶梯波与三角波的交点所确定的脉宽,在一个载波周期(即采样周期)内的位置是对称的,这种方法称为对称规则采样.当三角波既在其顶点又在底点时刻对正弦波进行采样时,由阶梯波与三角波的交点所确定的脉宽,在一个载波周期(此时为采样周期的两倍)内的位置一般并不对称,这种方法称为非对称规则采样.规则采样法是对自然采样法的改进,其主要优点就是是计算简单,便于在线实时运算,其中非对称规则采样法因阶数多而更接近正弦.其缺点是直流电压利用率较低,线性控制范围较小.以上两种方法均只适用于同步调制方式中.1.3.4 低次谐波消去法[2]低次谐波消去法是以消去PWM波形中某些主要的低次谐波为目的的方法.其原理是对输出电压波形按傅氏级数展开,表示为u(ωt)=ansinnωt,首先确定基波分量a1的值,再令两个不同的an=0,就可以建立三个方程,联立求解得a1,a2及a3,这样就可以消去两个频率的谐波.该方法虽然可以很好地消除所指定的低次谐波,但是,剩余未消去的较低次谐波的幅值可能会相当大,而且同样存在计算复杂的缺点.该方法同样只适用于同步调制方式中.1.4 梯形波与三角波比较法[2]前面所介绍的各种方法主要是以输出波形尽量接近正弦波为目的,从而忽视了直流电压的利用率,如SPWM法,其直流电压利用率仅为86.6%.因此,为了提高直流电压利用率,提出了一种新的方法--梯形波与三角波比较法.该方法是采用梯形波作为调制信号,三角波为载波,且使两波幅值相等,以两波的交点时刻控制开关器件的通断实现PWM控制.由于当梯形波幅值和三角波幅值相等时,其所含的基波分量幅值已超过了三角波幅值,从而可以有效地提高直流电压利用率.但由于梯形波本身含有低次谐波,所以输出波形中含有5次,7次等低次谐波.2 .线电压控制PWM前面所介绍的各种PWM控制方法用于三相逆变电路时,都是对三相输出相电压分别进行控制的,使其输出接近正弦波,但是,对于像三相异步电动机这样的三相无中线对称负载,逆变器输出不必追求相电压接近正弦,而可着眼于使线电压趋于正弦.因此,提出了线电压控制PWM,主要有以下两种方法.2.1 马鞍形波与三角波比较法马鞍形波与三角波比较法也就是谐波注入PWM方式(HIPWM),其原理是在正弦波中加入一定比例的三次谐波,调制信号便呈现出马鞍形,而且幅值明显降低,于是在调制信号的幅值不超过载波幅值的情况下,可以使基波幅值超过三角波幅值,提高了直流电压利用率.在三相无中线系统中,由于三次谐波电流无通路,所以三个线电压和线电流中均不含三次谐波[4].除了可以注入三次谐波以外,还可以注入其他3倍频于正弦波信号的其他波形,这些信号都不会影响线电压.这是因为,经过PWM调制后逆变电路输出的相电压也必然包含相应的3倍频于正弦波信号的谐波,但在合成线电压时,各相电压中的这些谐波将互相抵消,从而使线电压仍为正弦波.2.2 单元脉宽调制法[5]因为,三相对称线电压有Uuv+Uvw+Uwu=0的关系,所以,某一线电压任何时刻都等于另外两个线电压负值之和.现在把一个周期等分为6个区间,每区间60°,对于某一线电压例如Uuv,半个周期两边60°区间用Uuv本身表示,中间60°区间用-(Uvw+Uwu)表示,当将Uvw和Uwu作同样处理时,就可以得到三相线电压波形只有半周内两边60°区间的两种波形形状,并且有正有负.把这样的电压波形作为脉宽调制的参考信号,载波仍用三角波,并把各区间的曲线用直线近似(实践表明,这样做引起的误差不大,完全可行),就可以得到线电压的脉冲波形,该波形是完全对称,且规律性很强,负半周是正半周相应脉冲列的反相,因此,只要半个周期两边60°区间的脉冲列一经确定,线电压的调制脉冲波形就唯一地确定了.这个脉冲并不是开关器件的驱动脉冲信号,但由于已知三相线电压的脉冲工作模式,就可以确定开关器件的驱动脉冲信号了.该方法不仅能抑制较多的低次谐波,还可减小开关损耗和加宽线性控制区,同时还能带来用微机控制的方便,但该方法只适用于异步电动机,应用范围较小.3 .电流控制PWM电流控制PWM的基本思想是把希望输出的电流波形作为指令信号,把实际的电流波形作为反馈信号,通过两者瞬时值的比较来决定各开关器件的通断,使实际输出随指令信号的改变而改变.其实现方案主要有以下3种.3.1 滞环比较法[4]这是一种带反馈的PWM控制方式,即每相电流反馈回来与电流给定值经滞环比较器,得出相应桥臂开关器件的开关状态,使得实际电流跟踪给定电流的变化.该方法的优点是电路简单,动态性能好,输出电压不含特定频率的谐波分量.其缺点是开关频率不固定造成较为严重的噪音,和其他方法相比,在同一开关频率下输出电流中所含的谐波较多.3.2 三角波比较法[2]该方法与SPWM法中的三角波比较方式不同,这里是把指令电流与实际输出电流进行比较,求出偏差电流,通过放大器放大后再和三角波进行比较,产生PWM波.此时开关频率一定,因而克服了滞环比较法频率不固定的缺点.但是,这种方式电流响应不如滞环比较法快.3.3 预测电流控制法[6]预测电流控制是在每个调节周期开始时,根据实际电流误差,负载参数及其它负载变量,来预测电流误差矢量趋势,因此,下一个调节周期由PWM产生的电压矢量必将减小所预测的误差.该方法的优点是,若给调节器除误差外更多的信息,则可获得比较快速,准确的响应.目前,这类调节器的局限性是响应速度及过程模型系数参数的准确性.4 .空间电压矢量控制PWM [7]空间电压矢量控制PWM(SVPWM)也叫磁通正弦PWM法.它以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,用逆变器不同的开关模式所产生的实际磁通去逼近基准圆磁通,由它们的比较结果决定逆变器的开关,形成PWM波形.此法从电动机的角度出发,把逆变器和电机看作一个整体,以内切多边形逼近圆的方式进行控制,使电机获得幅值恒定的圆形磁场(正弦磁通).具体方法又分为磁通开环式和磁通闭环式.磁通开环法用两个非零矢量和一个零矢量合成一个等效的电压矢量,若采样时间足够小,可合成任意电压矢量.此法输出电压比正弦波调制时提高15%,谐波电流有效值之和接近最小.磁通闭环式引入磁通反馈,控制磁通的大小和变化的速度.在比较估算磁通和给定磁通后,根据误差决定产生下一个电压矢量,形成PWM波形.这种方法克服了磁通开环法的不足,解决了电机低速时,定子电阻影响大的问题,减小了电机的脉动和噪音.但由于未引入转矩的调节,系统性能没有得到根本性的改善.5 .矢量控制PWM[8]矢量控制也称磁场定向控制,其原理是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia,Ib及Ic,通过三相/二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1及Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1及It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿对直流电动机的控制方法,实现对交流电动机的控制.其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制.通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制.但是,由于转子磁链难以准确观测,以及矢量变换的复杂性,使得实际控制效果往往难以达到理论分析的效果,这是矢量控制技术在实践上的不足.此外.它必须直接或间接地得到转子磁链在空间上的位置才能实现定子电流解耦控制,在这种矢量控制系统中需要配置转子位置或速度传感器,这显然给许多应用场合带来不便.6 .直接转矩控制PWM[8]1985年德国鲁尔大学Depenbrock教授首先提出直接转矩控制理论(Direct Torque Control简称DTC).直接转矩控制与矢量控制不同,它不是通过控制电流,磁链等量来间接控制转矩,而是把转矩直接作为被控量来控制,它也不需要解耦电机模型,而是在静止的坐标系中计算电机磁通和转矩的实际值,然后,经磁链和转矩的Band-Band控制产生PWM信号对逆变器的开关状态进行最佳控制,从而在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,能方便地实现无速度传感器化,有很快的转矩响应速度和很高的速度及转矩控制精度,并以新颖的控制思想,简洁明了的系统结构,优良的动静态性能得到了迅速发展.但直接转矩控制也存在缺点,如逆变器开关频率的提高有限制.7. 非线性控制PWM单周控制法[7]又称积分复位控制(Integration Reset Control,简称IRC),是一种新型非线性控制技术,其基本思想是控制开关占空比,在每个周期使开关变量的平均值与控制参考电压相等或成一定比例.该技术同时具有调制和控制的双重性,通过复位开关,积分器,触发电路,比较器达到跟踪指令信号的目的.单周控制器由控制器,比较器,积分器及时钟组成,其中控制器可以是RS触发器,其控制原理如图1所示.图中K可以是任何物理开关,也可是其它可转化为开关变量形式的抽象信号.单周控制在控制电路中不需要误差综合,它能在一个周期内自动消除稳态,瞬态误差,使前一周期的误差不会带到下一周期.虽然硬件电路较复杂,但其克服了传统的PWM控制方法的不足,适用于各种脉宽调制软开关逆变器,具有反应快,开关频率恒定,鲁棒性强等优点,此外,单周控制还能优化系统响应,减小畸变和抑制电源干扰,是一种很有前途的控制方法.8 .谐振软开关PWM传统的PWM逆变电路中,电力电子开关器件硬开关的工作方式,大的开关电压电流应力以及高的du/dt和di/dt限制了开关器件工作频率的提高,而高频化是电力电子主要发展趋势之一,它能使变换器体积减小,重量减轻,成本下降,性能提高,特别当开关频率在18kHz以上时,噪声将已超过人类听觉范围,使无噪声传动系统成为可能.谐振软开关PWM的基本思想是在常规PWM变换器拓扑的基础上,附加一个谐振网络,谐振网络一般由谐振电感,谐振电容和功率开关组成.开关转换时,谐振网络工作使电力电子器件在开关点上实现软开关过程,谐振过程极短,基本不影响PWM技术的实现.从而既保持了PWM技术的特点,又实现了软开关技术.但由于谐振网络在电路中的存在必然会产生谐振损耗,并使电路受固有问题的影响,从而限制了该方法的应用.总结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软开关技术将会成为PWM 控制技术发展的主要方向之一.相关应用领域:PWM控制技术主要应用在电力电子技术行业,具体讲,包括风力发电、电机调速、直流供电等领域,由于其四象限变流的特点,可以反馈再生制动的能量,对于目前国家提出的节能减排具有积极意义。