
發布
注冊
/
登錄PWM死區的案例
什么是PWM“死區”?
PWM是脈寬調制,在電力電子中,最常用的就是整流和逆變。這就需要用到整流橋和逆變橋。對三相電來說,就需要三個橋臂。
以兩電平為例,每個橋臂上有兩個電力電子器件,比如IGBT。這兩個IGBT不能同時導通,否則就會出現短路的情況。
因此,設計帶死區的PWM波可以防止上下兩個器件同時導通。也就是說,當一個器件導通后關閉,再經過一段死區,這時才能讓另一個導通。
1
什么是死區?
通常,大功率電機、變頻器等,末端都是由大功率管、IGBT等元件組成的H橋或3相橋。
每個橋的上半橋和下半橋是是絕對不能同時導通的,但高速的PWM驅動信號在達到功率元件的控制極時,往往會由于各種各樣的原因產生延遲的效果,造成某個半橋元件在應該關斷時沒有關斷,造成功率元件燒毀。
死區就是在上半橋關斷后,延遲一段時間再打開下半橋或在下半橋關斷后,延遲一段時間再打開上半橋,從而避免功率元件燒毀。這段延遲時間就是死區。(就是上、下半橋的元件都是關斷的)死區時間控制在通常的低端單片機所配備的PWM中是沒有的。
死區時間是PWM輸出時,為了使H橋或半H橋的上下管不會因為開關速度問題發生同時導通而設置的一個保護時段,所以在這個時間,上下管都不會有輸出,當然會使波形輸出中斷,死區時間一般只占百分之幾的周期。
但是PWM波本身占空比小時,空出的部分要比死區還大,所以死區會影響輸出的紋波,但應該不是起到決定性作用的。
展開 干貨|什么是PWM“死區”,終于懂了!
死區時間是PWM輸出時,為了使H橋或半H橋的上下管不會因為開關速度問題發生同時導通而設置的一個保護時段,所以在這個時間,上下管都不會有輸出,當然會使波形輸出中斷。
死區時間一般只占百分之幾的周期。但是PWM波本身占空比小時,空出的部分要比死區還大,所以死區會影響輸出的紋波,但應該不是起到決定性作用的。
二、DSP里的PWM死區
在整流逆變的過程中,同一相的上下橋不能同時導通,否則電源會短路,理論上DSP產生的PWM是不會同時通。
但器件的原因PWM不可能是瞬時電平跳變的,總是梯形下降的,這樣會可能使上下橋直通。
為此,設一個極短的時間,上下橋都關閉,再選擇性開通,避免了上下橋直通,實際控制中死區會導致控制性能變差。
PWM的上下橋臂的三極管是不能同時導通的。如果同時導通就會是電源兩端短路。
所以,兩路觸發信號要在一段時間內都是使三極管斷開的。
展開 什么是PWM“死區”?
每個橋的上半橋和下半橋是是絕對不能同時導通的,但高速的PWM驅動信號在達到功率元件的控制極時,往往會由于各種各樣的原因產生延遲的效果,造成某個半橋元件在應該關斷時沒有關斷,造成功率元件燒毀。
死區就是在上半橋關斷后,延遲一段時間再打開下半橋或在下半橋關斷后,延遲一段時間再打開上半橋,從而避免功率元件燒毀。這段延遲時間就是死區。(就是上、下半橋的元件都是關斷的)死區時間控制在通常的低端單片機所配備的PWM中是沒有的。
死區時間是PWM輸出時,為了使H橋或半H橋的上下管不會因為開關速度問題發生同時導通而設置的一個保護時段,所以在這個時間,上下管都不會有輸出,當然會使波形輸出中斷,死區時間一般只占百分之幾的周期。
但是PWM波本身占空比小時,空出的部分要比死區還大,所以死區會影響輸出的紋波,但應該不是起到決定性作用的。
02
DSP里的PWM死區
在整流逆變的過程中,同一相的上下橋不能同時導通,否則電源會短路,理論上DSP產生的PWM是不會同時通,但器件的原因PWM不可能是瞬時電平跳變的,總是梯形下降的,這樣會可能使上下橋直通,為此,設一個極短的時間,上下橋都關閉,再選擇性開通,避免了上下橋直通,實際控制中死區會導致控制性能變差。
PWM的上下橋臂的三極管是不能同時導通的。如果同時導通就會是電源兩端短路。所以,兩路觸發信號要在一段時間內都是使三極管斷開的。這個區域就叫做“死區”。
PWM的占空比決定輸出到直流電機的平均電壓,PWM不是調節電流的。
展開