什么是SPWM

各位大侠好:
能不能给小弟讲解下什么是SPWM啊 越细越好!
能给我提供一个原理图吗?
谢谢!

第1个回答  2007-10-16
PWM技术的基本原理

随着电子技术的发展,出现了多种PWM技术,其中包括:相电压控制PWM、脉宽PWM法、随机PWM、SPWM法、线电压控制PWM等,而本文介绍的是在镍氢电池智能充电器中采用的脉宽PWM法。它是把每一脉冲宽度均相等的脉冲列作为PWM波形,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。可以通过调整PWM的周期、PWM的占空比而达到控制充电电流的目的。

PWM技术的具体应用
PWM软件法控制充电电流
本方法的基本思想就是利用单片机具有的PWM端口,在不改变PWM方波周期的前提下,通过软件的方法调整单片机的PWM控制寄存器来调整PWM的占空比,从而控制充电电流。本方法所要求的单片机必须具有ADC端口和PWM端口这两个必须条件,另外ADC的位数尽量高,单片机的工作速度尽量快。在调整充电电流前,单片机先快速读取充电电流的大小,然后把设定的充电电流与实际读取到的充电电流进行比较,若实际电流偏小则向增加充电电流的方向调整PWM的占空比;若实际电流偏大则向减小充电电流的方向调整PWM的占空比。在软件PWM的调整过程中要注意ADC的读数偏差和电源工作电压等引入的纹波干扰,合理采用算术平均法等数字滤波技术。软件PWM法具有以下优缺点。

优点:

简化了PWM的硬件电路,降低了硬件的成本。利用软件PWM不用外部的硬件PWM和电压比较器,只需要功率MOSFET、续流磁芯、储能电容等元器件,大大简化了外围电路。

可控制涓流大小。在PWM控制充电的过程中,单片机可实时检测ADC端口上充电电流的大小,并根据充电电流大小与设定的涓流进行比较,以决定PWM占空比的调整方向。

电池唤醒充电。单片机利用ADC端口与PWM的寄存器可以任意设定充电电流的大小,所以,对于电池电压比较低的电池,在上电后,可以采取小电流充一段时间的方式进行充电唤醒,并且在小电流的情况下可以近似认为恒流,对电池的冲击破坏也较小。
缺点:

电流控制精度低。充电电流的大小的感知是通过电流采样电阻来实现的,采样电阻上的压降传到单片机的ADC输入端口,单片机读取本端口的电压就可以知道充电电流的大小。若设定采样电阻为Rsample(单位为Ω),采样电阻的压降为Vsample(单位为mV), 10位ADC的参考电压为5.0V。则ADC的1 LSB对应的电压值为 5000mV/1024≈5mV。一个5mV的数值转换成电流值就是50mA,所以软件PWM电流控制精度最大为50mA。若想增加软件PWM的电流控制精度,可以设法降低ADC的参考电压或采用10位以上ADC的单片机。

PWM采用软启动的方式。在进行大电流快速充电的过程中,充电从停止到重新启动的过程中,由于磁芯上的反电动势的存在,所以在重新充电时必须降低PWM的有效占空比,以克服由于软件调整PWM的速度比较慢而带来的无法控制充电电流的问题。

充电效率不是很高。在快速充电时,因为采用了充电软启动,再加上单片机的PWM调整速度比较慢,所以实际上停止充电或小电流慢速上升充电的时间是比较大的。

为了克服2和3缺点带来的充电效率低的问题,我们可以采用充电时间比较长,而停止充电时间比较短的充电方式,例如充2s停50ms,再加上软启动时的电流慢速启动折合成的停止充电时间,设定为50ms,则实际充电效率为(2000ms-100ms)/2000ms=95%,这样也可以保证充电效率在90%以上。

纯硬件PWM法控制充电电流

由于单片机的工作频率一般都在4MHz左右,由单片机产生的PWM的工作频率是很低的,再加上单片机用ADC方式读取充电电流需要的时间,因此用软件PWM的方式调整充电电流的频率是比较低的,为了克服以上的缺陷,可以采用外部高速PWM的方法来控制充电电流。现在智能充电器中采用的PWM控制芯片主要有TL494等,本PWM控制芯片的工作频率可以达到300kHz以上,外加阻容元件就可以实现对电池充电过程中的恒流限压作用,单片机只须用一个普通的I/O端口控制TL494使能即可。另外也可以采用电压比较器替代TL494,如LM393和LM358等。采用纯硬件PWM具有以下优缺点。

优点:

电流精度高。充电电流的控制精度只与电流采样电阻的精度有关,与单片机没有关系。不受软件PWM的调整速度和ADC的精度限制。

充电效率高。不存在软件PWM的慢启动问题,所以在相同的恒流充电和相同的充电时间内,充到电池中的能量高。

对电池损害小。由于充电时的电流比较稳定,波动幅度很小,所以对电池的冲击很小,另外TL494还具有限压作用,可以很好地保护电池。

缺点:

硬件的价格比较贵。TL494的使用在带来以上优点的同时,增加了产品的成本,可以采用LM358或LM393的方式进行克服。

涓流控制简单,并且是脉动的。电池充电结束后,一般采用涓流充电的方式对电池维护充电,以克服电池的自放电效应带来的容量损耗。单片机的普通I/O控制端口无法实现PWM端口的功能,即使可以用软件模拟的方法实现简单的PWM功能,但由于单片机工作的实时性要求,其软件模拟的PWM频率也比较低,所以最终采用的还是脉冲充电的方式,例如在10%的时间是充电的,在另外90%时间内不进行充电。这样对充满电的电池的冲击较小。
单片机 PWM控制端口与硬件PWM融合

对于单纯硬件PWM的涓流充电的脉动问题,可以采用具有PWM端口的单片机,再结合外部PWM芯片即可解决涓流的脉动性。

在充电过程中可以这样控制充电电流:采用恒流大电流快速充电时,可以把单片机的PWM输出全部为高电平(PWM控制芯片高电平使能)或低电平(PWM控制芯片低电平使能);当进行涓流充电时,可以把单片机的PWM控制端口输出PWM信号,然后通过测试电流采样电阻上的压降来调整PWM的占空比,直到符合要求为止。本回答被提问者采纳

什么是spwm
spwm是一种调制技术,全称为Sine Wave Pulse Width Modulation,即正弦波脉宽调制技术。它是一种将直流电转换为交流电的技术,常用于交流电驱动的电机控制、逆变器等电力电子设备中。SPWM技术的基本原理是通过改变正弦波的脉宽来控制输出电压的大小和频率,从而实现对交流电的控制。具体来说,SPWM技术将一个正弦...

spwm是什么?
spwm是正弦脉宽调制。1、SPWM即正弦波脉宽调制技术,是一种在交流电机驱动系统中广泛使用的调制技术。2、SPWM技术通过将一个高频三相交流电压信号与一个低频正弦波信号进行调制,从而产生一个高质量的交流电压输出信号,可以实现高效、稳定的电机驱动,并且可以通过调整参考信号的幅值来控制输出电压的大小,从而...

什么是spwm
SPWM,即正弦脉宽调制(Sinusoidal Pulse Width Modulation),是一种脉冲宽度调制技术,广泛应用于电力电子领域,特别是在逆变器中,用于将直流电转换为交流电。其基本原理是通过改变一系列脉冲的宽度,来模拟正弦波形的形状。SPWM技术的核心思想在于,通过控制开关设备(如IGBT、MOSFET等)的通断时间,使得输出...

什么是SPWM
SPWM为正弦波脉宽调制,其基本原理就是通过基波频率(如50Hz正弦波)与调制波频率(如10kHz三角波)进行比较产生PWM波,此时PWM波可视为等效基波。

SPWM的具体思想是什么?
PWM的全称是Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制),它是通过改变输出方波的占空比来改变等效的输出电压。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...

SPWM和SVPWM是什么?
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。2、SVPWM SVPWM的主要思想是以三相对称...

SPWM是什么意思?
当信号波频率较低时,载波比N增大,信号半个周期内的PWM脉冲个数较多,载波频率不变。当信号波频率变低时,半个周期内形成的SPWM脉冲个数增多,效果接近正弦波。反之,信号波频率较高时形成的SPWM脉冲个数少,如果信号波频率高正、负且不对称,形成的SPWM波与正弦波偏差较大。同步调制特点:载波频率和...

什么是多电平移相式SPWM技术
回答:随着变频调速技术的发展,作为大容量传动的高压变频调速技术得到了广泛应用。产品电压等级包括3、6、10kV以及油田专用潜油电泵使用的1.6~2.4kV产品,基本可拖动风机、水泵、压缩机等各类负载。高压电动机利用高压变频器可以实现无级调速,既可满足生产工艺过程对电动机调速控制的要求,又可节约能源,降低生产...

SPWM脉宽调制变频器出来的是什么波形,是脉冲吧?
PMW是就是可调方波(可以调整方波的占空比,也就是可以调整脉冲宽度的一种波)和他对应一种PTO波,他是不可调的,他的脉冲宽度和占空宽度是相同的。SPWM就是调制解调波(调频和调压叠加后一个波型)。是用来控制变频器内部的可控硅的(逆变桥)。从而得到一个可以等效为正玄波而的一输出电压来控制...

什么是SPWM技术
SPWM为正弦波脉宽调制,其基本原理就是通过基波频率(如50Hz正弦波)与调制波频率(如10kHz三角波)进行比较产生PWM波,此时PWM波可视为等效基波。

相似回答