TI教室 >
应用与设计 >
工业应用 >
工厂自动化与控制系统 >
Automated Machinery >
TI-RSLK 模块 9 - SysTick 计时器 > 实验视频 9.2 - 演示通过运行正弦波输出来调整功率
- 本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看:
- 实验视频 9.2 - 演示通过运行正弦波输出来调整功率
- 登录
- 课程目录
- 课程笔记
本实验的目的是实现PWM 输出。
在本实验中,您将需要LaunchPad、面包板、
33千欧电阻器和0.47uF电容器。
在本实验中,
我们将使用电阻电容和PWM信号
设计一个数模转换器。
这里将Launchpad与面包板电路进行连接,
并将示波器与测试电路相连。
我来向您演示它的工作原理。
PWM 输出从P2.6端口输出
这里是P2.6端口。
它依次连接该电阻和电容,然后
接地。
因此选择的电阻乘电容值必须比 PWM 频率慢
或者10倍于 PWM 周期。
这样一来,此处电容器的电压
将反应出平均值,而不是
单独的 PWM 高电平和低电平。
更重要之处在于这个简单的 RC 电路
本身实际上模拟了电机模型,
因为电机也是采用这种极为简单的响应方式。
而且只要您为电机选择的 PWM 输出信号
超过电机的时间常量,
电机就会响应平均值,
或占空比。
所以本实验的这一部分也十分简单。
但它能让您真正了解电机的工作方式
以及 PWM 的连接方式。
我来向您演示一下示波器观察的信号。
这个示波器波形向您展示的是
微控制器P2.6端口的输出。
该输出与 LED 非常类似。
换言之,频率是固定的。
而占空比则按高低交替变化。
它的变化趋势呈正弦曲线。
我们将探头连接到电容引脚上。
您可以看到电路的工作方式。
RC 电路的目的是
产生模拟波形,该波形的幅值代表了PWM的平均值。
现在我们可以看到这个优美的正弦曲线图。
在实验 12中,
当直接连接电机时,同样的形式将会出现,。
在本实验中,您了解到了调制脉冲。
RC 电路演示了使用 PWM控制电机的
基本原理。
而且注意到,电容电压并不会
随 PWM 频率的高低变化而产生高低变化。
而是跟踪平均值,这将由您的软件
通过占空比进行设置。
与此类似,电机也不会随着
PWM 输出的每一个高低起伏而启动和停止。
相反,电机会响应PWM波的
平均值。
该实验中选择这一 组RC 值,
也是因为它具有与您在实验 12 中将要连接的电机
类似的时间常量。
课程介绍
共计4课时,30分9秒
猜你喜欢
换一换
推荐帖子
- SHT11和SHT21传感器
- 1、传感器概述 SHT11和SHT21为瑞士Sensirion公司生产,精度和测量范围较广,但价格较高.SHT11和SHT21是具有IIC总线接口的单片全校准数字式相对湿度和温度传感器。该传感器采用独特的CMOSens TM技术,具有数字式输出、免调试、免标定、免外围电路及全互换的特点,弥补了在线性度、重复性、互换性、一致性等方面...
-
Aguilera
模拟与混合信号
- 单片机IO口工作方式详细分析
- 单片机I/O口工作方式基本有以下几类: 1.准双向IO口配置(弱上拉) 小结: 灌电流能力强,拉电流能力弱 读外部状态前要先锁存“1”(断开下拉晶体管) 读IO口状态的原则是非高即低,只能准确识别外部的低电平信号,无法区分悬空和真正的高电平 作为输入时,输入阻抗不为高阻,可能出现将外部低电平误读为高电平的情况(例上拉电阻10K,外部电阻1...
-
灞波儿奔
微控制器 MCU
- 单片机ADC采用输入电压范围的调节
- 本文以STM32F429IGT6单片机为例。 STM32F429IGT6有 3 个 ADC,每个 ADC有 12 位、10 位、8 位和 6 位可选,每个ADC有 16 个外部通道。另外还有两个内部 ADC源和 V BAT 通道挂在 ADC1 上。ADC具有独立模式、双重模式和三重模式,对于不同 AD 转换要求几乎都有合适的模式可选。ADC功能非常强大,具体的我们在功能框图中分析每个部分...
-
Jacktang
微控制器 MCU
- IAR IDE for MSP430、8051、ARM等平台的结合使用
- 以前很长一段时间使用IAR作为MSP430的开发平台,前几天一个无线监控的项目用到了Zigbee(CC2530),于是开始使用IAR作为8051的开发平台。 于是直接下载安装了IAR for 8051的软件,但是却发现了问题: 1、无论是8051的开发...
-
Aguilera
微控制器 MCU