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    技術(shù)專(zhuān)題

    PWM微控制器:PCB布局提示和配置


    一個(gè)完美的例子是脈寬調制(PWM),與其他效率較低的調制方法相比,它可以產(chǎn)生可變水平的功率。PWM的原理被用于許多應用中,例如電信,音頻效果和照明,以及可通過(guò)微控制器生成PWM信號的電子設備。讓我們看一下PWM的電子效應,以及如何最好地布置PWM微控制器的電路。

    傳統上,可變功率是通過(guò)連接到電動(dòng)機或任何正在運行的設備的變阻器來(lái)控制的。對于電動(dòng)機,變阻器會(huì )調節流經(jīng)電動(dòng)機的電流量以產(chǎn)生不同的速度。盡管這已經(jīng)奏效了(例如帶腳踏板的縫紉機等較舊的設備),但效率也很低。變阻器將通過(guò)轉換成熱量而浪費的功率浪費了。

    這種類(lèi)型的控制是模擬系統的典型功能。例如,采用線(xiàn)性電源,由于要控制的電流量,線(xiàn)性電源可能在其運行中產(chǎn)生大量熱量。由于需要操作數字系統,例如小型風(fēng)扇電動(dòng)機,燈和其他設備,因此需要另一種更有效的功率調制方法。答案就是PWM,事實(shí)證明PWM是這些應用的絕佳解決方案。

    脈沖寬度調制是一種通過(guò)更改脈沖寬度而不是更改信號頻率來(lái)調制功率的方法。這將使用數字電路而不是模擬電路來(lái)產(chǎn)生可變電壓。數字電路通常僅產(chǎn)生兩個(gè)電壓:高電壓和低電壓,或開(kāi)和關(guān)。為了從數字信號產(chǎn)生PWM功率,信號被分解為ONOFF。脈沖周期的持續時(shí)間是恒定的,但是脈沖處于ONOFF狀態(tài)的時(shí)間會(huì )改變。

    脈沖的ON或高狀態(tài)稱(chēng)為占空比,這對于產(chǎn)生可變功率非常重要。例如,占空比為50%意味著(zhù)脈沖的一半處于高電平狀態(tài),而另一半則處于低電平狀態(tài)。如果信號的高態(tài)為5伏,低態(tài)為0伏,則輸出電壓將為2.5伏。由于總脈沖時(shí)間是恒定的,因此25%的占空比將導致四分之一的脈沖處于高狀態(tài),而四分之三的脈沖將處于低狀態(tài)。這將為您提供1.25伏的輸出。通過(guò)改變占空比,可以改變電壓輸出。

    PWM是一種非常有效的數字控制功率的方法。盡管許多PWM電路是使用不同的時(shí)序芯片構建的,但微處理器芯片中也有PWM輸出。計算機CPU中內置的PWM功能在控制變速風(fēng)扇電機或LED方面非常有用。例如,對于LED,當向它們施加電流時(shí),它們是非線(xiàn)性的,僅用50%的電流就不會(huì )產(chǎn)生50%的光。這使LED難以通過(guò)改變電流來(lái)控制,而使用PWM則可以對光水平進(jìn)行更線(xiàn)性的控制。接下來(lái),我們將看一些關(guān)于如何布置微控制器PWM電路的想法。

    從微控制器布置PWM電路類(lèi)似于在印刷電路板上布置其他類(lèi)型的電源電路負載設備應放置在靠近PWM輸出的位置,以最小化阻抗。提前對布局進(jìn)行布局規劃對于充分利用冷卻風(fēng)扇并確保較大的組件不會(huì )阻塞流向控制器或其他矮型組件的空氣流至關(guān)重要。另外,還要確保將PWM電路與其他敏感電路隔離開(kāi)來(lái),并盡可能避免在PWM電路下方布線(xiàn)其他電路。使用內部接地層作為對其他信號層的屏蔽也是一個(gè)好主意。

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