吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于STM32中高級控制定時器的全橋移相控制PWM發波方案

MCU開發加油站 ? 來源:STM32 ? 作者:STM32 ? 2021-03-11 16:11 ? 次閱讀

前言 用于移相控制的全橋PWM變換器是中大功率DC-DC變換電路中最常用的電路之一,由于其可以實現開關管的軟開關特性,在數字電源的設計中被廣泛采用,本文基于STM32中高級控制定時器設計了一種全橋移相控制PWM發波方案。 移相全橋PWM發波要求

移相全橋的拓撲如下圖所示,由于諧振電感L1的存在,結合移相控制,使開關管達到零電壓開通(ZVS),從而有效的降低了電路的開關損耗和開關噪聲,減少了開關過程中的產生的電磁干擾。

移相控制的PWM驅動波形如下,Q1/Q2/Q3/Q4分別對應上圖中的4個開關管的驅動。

Q1與Q2驅動互補,插入死區;Q3與Q4驅動互補,插入死區。所有PWM波形的占空比固定,Q3/Q4相對與Q1/Q2移相,相位大小由控制環路確定。

高級定時器移相PWM生成 在高級定時器中(TIM1/TIM8/TIM20),針對移相控制專門設計了一種PWM工作模式,即非對稱PWM模式(Asymmetric PWM mode),在中心對稱計數模式下,允許計數器向上計數時的比較事件與向下計數時的比較事件分別由兩個不同的比較值確定,如下:

OC1REFC由TIMx_CCR1(向上)與TIMx_CCR2(向下)控制

OC2REFC由TIMx_CCR2(向上)與TIMx_CCR1(向下)控制

OC3REFC由TIMx_CCR3(向上)與TIMx_CCR4(向下)控制

OC4REFC由TIMx_CCR4(向上)與TIMx_CCR3(向下)控制

為了生成移相PWM波形,本文選擇以下兩種方案:

方案1:Q1/Q2由CH1/CH1N生成,Q3/Q4由CH2/CH2N生成。

方案2:Q1/Q2由CH1/CH1N生成,Q3/Q4由CH3/CH3N生成。

方案1:在高級定時器中的關鍵配置如下(使用CubeMx工具):

使能CH1/CH1N/CH2/CH2N。

21f6bcea-7e16-11eb-8b86-12bb97331649.png

中心對齊模式,周期值設定為10000。

CH1與CH2的工作模式為Asymmetric PWM2,比較值為5000,用于產生50%固定占空比波形。

編譯生成keil工程,添加如下代碼,Phase_shift_cnt代表相位偏移值。

測試結果如下(可播放視頻),黃色與藍色波形分別對應CH1與CH2,紅色波形用來參考移相結果,其對應的互補波形未抓取。

方案2:在高級定時器中的關鍵配置如下(使用CubeMx工具):

使能CH1/CH1N/CH3/CH3N,CH2與CH4使能為PWM Generation No Output。

中心對齊模式,周期值設定為10000。

CH1與CH3的工作模式為Asymmetric PWM2,比較值為5000,用于產生50%固定占空比波形。CH2與CH4的工作模式為PWM mode 2,比較值為5000。

編譯生成keil工程,添加如下代碼,Phase_shift_cnt代表相位偏移值

23ab6d38-7e16-11eb-8b86-12bb97331649.png

測試結果,黃色與紅色波形分別對應CH1與CH3,其對應的互補波形未抓取。

小結

本文介紹了STM32的高級定時器的非對稱模式工作原理,并利用其生成全橋移相控制的PWM驅動實例,可作為使用STM32 MCU 進行移相全橋控制的PWM驅動生成參考。

原文標題:技術干貨 | 基于高級定時器的全橋移相PWM發波方案

文章出處:【微信公眾號:MCU開發加油站】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

責任編輯:haq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電路
    +關注

    關注

    173

    文章

    5966

    瀏覽量

    172969
  • 變換器
    +關注

    關注

    17

    文章

    2109

    瀏覽量

    109557
  • 定時器
    +關注

    關注

    23

    文章

    3255

    瀏覽量

    115385

原文標題:技術干貨 | 基于高級定時器的全橋移相PWM發波方案

文章出處:【微信號:mcugeek,微信公眾號:MCU開發加油站】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    高級定時器PWM輸入模式的配置方法

    我們將向大家介紹高級定時器的另一個常見應用——PWM輸入模式。在本節課,我們將先圍繞輸入捕獲模式展開,并重點描述PWM輸入模式和涉及的寄存
    的頭像 發表于 11-08 16:48 ?2807次閱讀
    <b class='flag-5'>高級</b><b class='flag-5'>定時器</b><b class='flag-5'>PWM</b>輸入模式的配置方法

    變換控制驅動同步整流

    電子發燒友網站提供《變換控制驅動同步整
    發表于 10-21 09:15 ?4次下載
    <b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b>變換<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>控制</b>驅動同步整流<b class='flag-5'>器</b>

    拓撲原理分析 與LLC的區別

    拓撲作為一種在電力電子領域廣泛應用的電路結構,其工作原理和特性對于深入理解DC-DC變換的設計和優化至關重要。 一、基本原理
    的頭像 發表于 07-18 16:44 ?8377次閱讀
    <b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b>拓撲原理分析 <b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b>與LLC的區別

    效率為什么低于LLC

    、電源適配器、LED照明等。然而,的效率通常低于LLC,這主要是由于以下幾個方面的原因: 工作原理的差異
    的頭像 發表于 07-16 16:09 ?2001次閱讀

    不能做大功率的原因

    是一種廣泛應用于電力電子領域的功率轉換,具有高效率、高功率密度和良好的電磁兼容性等優點。然而,
    的頭像 發表于 07-16 09:17 ?752次閱讀

    占空比丟失的原因

    是一種廣泛應用于電力電子領域的功率轉換,其主要作用是將直流電轉換為交流電。在
    的頭像 發表于 07-16 09:15 ?2161次閱讀

    相角怎么控制

    是一種常用的電力電子變換拓撲結構,廣泛應用于電源、電機驅動、能量存儲等領域。
    的頭像 發表于 07-16 09:14 ?1773次閱讀

    外接高級定時器1的剎車引腳后,STM32能不能做濾波?

    請問下外接高級定時器1的剎車引腳后,STM32能不能做濾波,因為這個剎車功能一旦觸發就直接關閉PWM
    發表于 07-02 08:04

    實戰電力電子,從仿真驗證起步!

    ,提供多種方案匹配您的科研/教學模式。今天為大家分享的是基于EasyGo實時仿真平臺和PPEC控制單元,對
    發表于 05-16 11:35

    stm32控制,怎么使pwm120度?

    我想用stm32f控制一個三電機,也就是控制一個三
    發表于 04-22 07:09

    請問STM32F407在電機驅動應用如何正確關閉高級定時器PWM

    我們在開發一款電機驅動,使用了STM32F407的高級定時器1產生的PWM驅動H。 在驅動
    發表于 04-18 07:47

    如何對PWM進行任意的

    如何對PWM進行任意的
    發表于 03-21 07:46

    和llc拓撲的區別

    和LLC拓撲是兩種常見的電源轉換拓撲結構,它們在電源拓撲應用領域具有廣泛的應用。這兩種拓撲結構在工作原理、電路特性、性能指標等方面
    的頭像 發表于 03-11 17:36 ?5328次閱讀

    LLC的區別

    。 一、 工作原理
    的頭像 發表于 03-11 17:25 ?1.2w次閱讀

    STM32L0對某一通道輸出的PWM進行,通過延時函數可以實現嗎?

    使用的是STM32L0系列,所用定時器沒有互補輸出功能,現在相對某一通道輸出的PWM進行
    發表于 03-07 07:06
    金宝博百家乐官网娱乐城| 百家乐官网庄和闲的赌法| 沈阳盛京棋牌官网| 诸子百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐美女视频| 百家乐官网大赌城| 哪个百家乐官网投注比较好| 雅安市| 八大胜开户| 大发888游戏平台888| 粤港澳百家乐赌场娱乐网规则 | 飞天百家乐官网的玩法技巧和规则| 噢门百家乐官网玩的技巧| 桐城市| 大家旺娱乐| ceo娱乐城信誉| 大发888登录下载| 全讯网新闻| 澳门百家乐群代理| 筹码百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐顺序| 百家乐永利娱乐城| 做生意的好风水| 神话百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网连赢的策略| 邵阳市| 石林| 永亨娱乐城| 优博线上娱乐| 香港六合彩特码资料| 棋牌58w| 德州扑克书籍| 大连棋牌网| 大发888技巧| 大发888博彩娱乐城| 威尼斯人娱乐城送| 威尼斯人娱乐城赌百家乐| 太阳百家乐游戏| 联众百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网必胜下注法| 太阳城百家乐官网网上|