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正文內(nèi)容

畢業(yè)設計外文翻譯--基于c51兼容微處理器單片機的pwm控制器設計-其他專業(yè)-資料下載頁

2025-01-19 04:17本頁面

【導讀】1. Campus,149YanchangRd,Shanghai202172,China. Introduction. 外文翻譯。2. DCM

  

【正文】 功能模塊,并使這功能初始化,單片機的 PWM 口也能自動產(chǎn)生 PWM 信號。這種方法將在文章中講述。 在本文中,我們建議在 8051 單片機里嵌入一個 PWM 模塊。 該 PWM 模塊, 通過 初始化控制寄存器和寄存器 的 占空比 , 可以支持 PWM 脈沖信號 ,用 剛才提到的上述三種方法調(diào)整占空比和幾個操作模式,以增 加 用戶 彈性 。 以下這部分解釋 PWM 模塊和基本功能模塊的結構。第三部分描述兩種操作模式。這部分還講述了實驗和仿真的結果驗證了合適的系統(tǒng)操作。通過操作模式, PWM 模塊產(chǎn)生一個或更多的脈寬模塊信號,它們的比率可以自主調(diào)整。 在單片機上執(zhí)行 PWM 模塊 PWM 模塊的概述 PWM 模塊如圖 3 所示,從圖中,可以很清楚得看到整個模塊有兩部分組成: PWM信號產(chǎn)生器和帶有頻道選擇邏輯的死區(qū)時間產(chǎn)生器。用戶可以通過執(zhí)行一些代碼使PWM 模塊初始化,從而啟動其功能。在特殊情況下,支持以下電源和運動控制應用: 源供應 PWM 模塊也有以下特征: PWM 輸出信號以互補或獨立的方式運行 PWM 同步 圖 3 PWM模塊的結構 結構的詳細組成 外文翻譯 10 PWM 電動機 二輸出 PWM 電動機的結構如圖 所示,該結構是基于能產(chǎn)生脈寬調(diào)制信號上的16 位計數(shù)器。該系統(tǒng)由四分頻或 十二分頻的系統(tǒng)時鐘信號合成,時鐘信號的頻率可通過對在特殊寄存器 PWMCON 中的 PWM0 電機的 T3M 或 PWM1 電機的 T4M 的值進行設置而調(diào)整,如圖 4 所示:對于 PWM0 電機,當 T3M 設置為零時, 16 位計數(shù)器時鐘將被默認預分為四分頻,當 T3M 設置為 1 時,始終將被十二分頻; PWM 同樣有這種功能。在 PWMCON 中的其它位的定義,詳見表 1 圖 4 PWMCON的位的位置 表 1: PWMCON的位的定義 通道選擇邏輯 通道選擇邏輯在互補模式中很有用,如圖 5 所示。從表中可以清楚得看出,信號的CP 和 CPWM 控制 PWM1 和 PWML的來源,這兩個控制信號的詳細情況將在第三部分講述,死區(qū)時間電機的結構也將在一下部分的連續(xù)性互補模式中講述。 外文翻譯 11 圖 5 通道選擇邏輯表 運行模式和仿真結果 這種設計有兩種運行模式:獨立模式和互補模式。通過在 PWMCON 寄存器中設置相應的位 CPWM,如圖四所示,用戶可以選擇其中一個運行模式。當 CPWM 設置為 0時, PWM 模式將工作在獨立模式, COWM 設置為 1 時,將工作在互補模式。在這部分兩種模式將分別被詳細講述,從 VCS EDA 平臺的 PWM 模塊的仿真結果證明這種設計。 獨立 PWM 輸出模塊 獨 立 PWM 輸出模塊對于驅動負荷很有用,如圖 6 所示。當在 PWMCON 寄存器中相應的 CP 位設置為 0,特殊的 PWM 輸出模塊是在獨立的輸出模式里。在這種情況下,PWM 的兩種通道輸出是相互獨立的。在 PWM0/PWML口的信號是從 PWM0 電機產(chǎn)生的。通道選擇邏輯完成單獨情況,如圖 6 所示。 PWM I/O 口通過默認意見復位設置為獨立模式,但死區(qū)時間電機不能在獨立模式下工作。仿真結果如圖 6 所示。 Tr4 和 Tr3 分別與 PWM0和 PWM1相連,實際上,從圖看,單片機的 P1[5]/P[4]口被用做 PWMH/PWML或是一般的 I/O 口。 圖 6 獨立模式下的 PWM波形 互補 PWM 輸出模式 互補輸出模式可以用于驅動逆變器負載,如圖 7 所示。這種逆變器拓撲學是典型的外文翻譯 12 直流裝置。在互補輸出模式, PWM 的兩個輸出不能同時用。 PWM 通道和輸出口都是通過通道選擇邏輯內(nèi)部配置的,如圖 7 所示。死區(qū)時間是在兩端輸出的開關裝置沒有工作的短時期時可以選擇插入的。 圖 7 PWM互補輸出的典型電路 PWM I/O 口通過在 PWMCON 中設置適當?shù)?CPWM 位選擇互補模式,在這種情況下, PSWL是有效果的。當 PSEL設置為 0 時, PWMH 和 PWML將來自 PWM0 電機,這時來自 PWM1 電機的信號是沒用的,而當 PSEL設置為 1 時, PWMH 和 PWML 將來自 PWM1 電機,這時來自 PWM0 電機的信號是沒用的。在互補模式時產(chǎn)生 PWM 輸出信號的過程中,死區(qū)時間將被插入在以下這部分講述。 死區(qū)時間控制 當 PWM I/O 口在互補輸出模式運行時,死區(qū)時間是自動啟用生成的,因為電源輸出裝置不能瞬間開關,在互補對模式下,一個 PWM 輸出的關閉與其它晶體管打開之間要一定的時間, 2 輸出的 PWM 模塊有一個帶有 8 位寄存器的可編程死區(qū)時間。 PWM 模塊的互補輸出對已有一個用于產(chǎn)生 死區(qū)時間插入的 8 位計數(shù)器。死區(qū)時間單元有一個上升沿和下降沿探測器,而這個探測器與 PWM 電機產(chǎn)生的 PWM 信號連接。當?shù)竭_ PWM 邊沿時,死區(qū)時間被載入計時器,根據(jù)是否是上升沿或下降沿,在互補輸出端口上的其中一個過度被延遲,直到計數(shù)器降為 0。 PWM 輸出對的死區(qū)時間表,如圖8a 所示: 外文翻譯 13 圖 8a 死區(qū)時間單元模塊圖 圖 8b 互補模式的 PWM輸出波形 總 結: 本文,我們設計了基于 8 位兼容 8051 單片機的 PWM 模塊,這種設計能產(chǎn)生 2 通道帶有兩種運行模式的可編程周期 PWM信號,即可插入死區(qū)時間的獨立模式和互補 模式。這種在 EDA 平臺的仿真結果已證明了它的和諧性和有用性。
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