2022年PWM功率放大电路 .pdf
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1、PWM 功率放大电路卢浩天LC 梦创电子制作工作室一、PWM 功率放大原理PWM 功放电路有单极性和双极性之分。双极性指在一个 PWM周期内,电机电枢电压正、负极性改变一次;单极性指PWM 功放管工作时,有一个 PWM 信号端和一个方向控制端, 在电机正转或反转时,仅有对应的一对功放管通电,而另一对功放管截止。因此,电机电枢在正转或反转时,正、负极性是固定的,即是单极性的。若忽略晶体管的管压降, 可以认为 PWM 功率放大管的输出电平等于电源电压,即|ABU|=CU。 图 1 描绘了电枢的电压波形和电流波形。在图中,T为 PWM 脉冲周期,PT为正脉冲宽度,hT为负脉冲宽度。电枢两端的电流是一
2、个脉动的连续电流,从图可看出,电枢两端的电流是一个脉动的连续电流, 加快 PWM 的切换频率, 电流的脉动就变小,结果近似于直流信号的效果,使电机均匀旋转。同时,如果改变PWM 的脉冲的宽度,电枢中的平均电流也将变化,电机的转速便将随之改变,这就是PWM 调速的原理。在图中, PWM 脉冲频率决定了电枢电流的连续性,从而也决定了电机运行的平稳性。 如果脉冲频率切换频率选择不当,电机的低速性能有可能不理想,容易烧坏晶体管,而且由于电流不连续,电机有可能产生剧烈震荡,甚至出现啸叫现象,这些都是不允许的。因此,在设计 PWM 功率放大器时,要慎重选择切换频率。 为了克服静摩擦,名师资料总结 - -
3、-精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 9 页 - - - - - - - - - 改善运行特性,切换频率应能使电机轴产生微振,即:SACTMTTLUKFF4式中,TK为转矩系数,MTCK(MC为电机电磁常数、为励磁磁通) ,CU为功放电源,AL为电枢电感,ST为电机静摩擦力矩。另外,选择切换频率具体还应考虑以下几个方面:(1)微振的最大角位移应小于允许的位置误差。在伺服系统中,假设要求位置误差小于,则要求切换频率满足下式:31)192(JLUKFFACTT式中,J为电机及负载的转动惯
4、量。(2)应尽量减小电机内产生的高频功耗。PWM 脉冲信号的谐波分量将引起电机内部的功耗,降低效率。为此切换频率应足够高,使名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 9 页 - - - - - - - - - 电机电枢感抗大大超过电枢内阻,即要求AATLRF2式中,AR是电机电枢电阻。(3)应当远远大于系统的固有频率,防止系统固有振荡。实际设计时应综合考虑上述条件,在1000Hz 至数万 Hz 的范围内选取 PWM 切换频率。 特别需要强调的是, 由于伺服电机的电枢
5、电感较小,如果频率不够高,交流分量过大,很容易烧毁功放管。不过功放管的开关频率总有一个限度,对大功率功放管来说, 开关频率越高,制造工艺难度越大,成本也越高。因此,用户要根据自己的实际需要确定有关参数,使自己构建的功率放大器有较高的性能价格比。二、标准的 PWM 功率放大器图 2 举出了一个实际的标准双极性PWM 功率放大器。它是一个典型的 H 型功放,四个功放管分别采用NPN 型达林顿管 TIP122 和PNP 型达林顿管 TIP127 。PWM 脉冲信号通过光电耦合器件4N35加到晶体管的输入端。 4N35 的作用是把控制电源与驱动电源隔离,以免驱动器电源不稳定影响整个控制系统;同时,4N
6、35 的输出端还提供功放管的基极驱动电流。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 9 页 - - - - - - - - - 系统的工作过程如下: 当 PWM1 端变为低电平且PWM2 端为高电平时,功放管 Q2/Q3 导通,Q1/Q4 截止,电流从电机两侧的B 点流向 A 点,此时电机正转;反之,反转。二极管D1、D2、D3、D4是续流二极管, 在晶体管切换时提供电流通路,并联在二极管两端的电阻和电容也起续流作用。PWM1 和 PWM2 是两路控制信号。如果加上
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