原文來自課程《運放秘籍》第三部——信號電路與系統新說
PWM是脈沖寬度調制的意思,是一個周期內的高電平時間與周期時間之比,圖3-9 所示,它與傅里葉變換有不解之緣。
圖3-9 PWM波形
話不多說,直接看1V 1KHz的方波,占空比從10%-90%的波形,見圖3-10 ,左邊是時域波形,右邊是頻域波形,周期方波也是由無數個正弦波疊加而成的,我們可以得到幾個重要信息:
圖3-10 PWM時域和頻域波形
第二行可以看到占空比50%的方波在頻域上只有奇數次諧波,沒有偶數次諧波。我們的方波是1KHz,從圖中可以看到,頻率部分只有1KHz(基波或基頻)、3KHz、5KHz等諧波存在,而且這些諧波幅值越來越低,沒有2KHz等偶數次諧波。
隨著占空比的增加,直流成分也越來越高。占空比D為10%時,直流成分大約是100mV;D=50%時,直流大約是500mV;D=90%時,直流大約是900mV。
7次諧波基本就可以重構方波信號。這一條可以參考圖3-8 ,在圖中第四行中使用了前7次諧波疊加,基本就可以恢復出一個方波了。換句話說,我們平時使用的數字信號,有效的頻率并不是特別高,它的高次諧波反而可能會產生EMI問題,非常“臟”(頻域越高,波長越短,越易輻射),此時可以通過硬件手段抑制高次諧波而不影響信號本身的通訊。比如1KHz,我們只要保留7KHz諧波或更高一點就可以了,那么幾百MHz或者GHz的高次諧波可以加以濾波抑制。
圖3-11 PWM與低通濾波
下面重點介紹第二條:隨著占空比的增加,直流部分也越來越高。
圖3-11 是PWM與低通濾波一起工作的波形,信號源是1V 1KHz的方波,占空比從10%-90%;低通濾波的截止頻率是35Hz(保留頻率低于35Hz的成分),右邊是低通濾波后的波形和原始PWM波形,紅色是原始PWM方波,藍色是濾波后的波形。
從前文我們知道,隨著占空比D的增加,直流幅值也逐漸增加,通過低通濾波器后只保留我們要的低頻成分(直流),抑制掉高頻成分,右圖波形也可以看到,隨著占空比逐漸增加,濾波后的藍色準直流幅值越來越高,與前文分析一致。這就是我們用PWM控制的原理,我們就是這樣,通過調制PWM的占空比,進而得到我們想要的不同幅值的直流信號。
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審核編輯 黃宇
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