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ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27
的二次更新模式的优点是较低的谐波
电压可以通过PWM处理和更快生产
控制的带宽是可能的。然而,对于给定的PWM
开关频率,在PWMSYNC脉冲发生以两倍于
率在双更新模式。由于新的占空比值
必须在每个PWMSYNC中断服务计算
常规的,有在ARM较大的计算负担
核心双更新模式。
这两个开关边沿由等量移动
( PWMDAT1 ×
t
CORE
)以保持对称的输出
图案。
还示出的是在PWMSYNC脉冲的PWMSTA和第0位
寄存器,其指示操作是否是在所述第一或
在PWM周期的第二个半周期。
该PWM信号在整个脉宽调制所得到的导通时间
周期(两个半周期)由定时单元产生的可
写为如下:
偏高
T
0HH
=
PWMDAT0
+ 2 ( PWMCH0 -
PWMDAT1)
×
t
CORE
T
0HL
=
PWMDAT0
- 2 ( PWMCH0 -
PWMDAT1)
×
t
CORE
PWM占空比( PWMCH0 , PWMCH1 ,
PWMCH2个MMR )
在引脚PWM0六个PWM输出信号的占空比
H
到引脚PWM2
L
由3个16位的读/写控制
占空比寄存器, PWMCH0 , PWMCH1和PWMCH2 。
占空比寄存器进行编程以整数计
基本时间单位,
t
CORE
。他们定义所需的导通
由三相产生的高侧PWM信号的时间
定时单元超过一半的PWM周期。开关信号
由三相定时单元产生也被调整为
结合在编程的死区时间值
PWMDAT1寄存器。三相定时单元产生
低电平有效的信号,使一个低电平对应于一个命令
打开相关联的功率的设备上。
图57示出了一个典型的对PWM输出(在这种情况下, 0H
和0L )从单次更新模式的计时单位。所有
示出的时间值表示的整数值
对应的寄存器,并且可以通过简单地转换为时间
通过对基本时间增量乘以
t
CORE
。注意
该切换模式是完全对称的
开关周期在这种模式下,因为相同的中点
PWMCH0 , PWMDAT0和PWMDAT1的值被用于
在周期的两个半周期定义信号。
图57还演示了如何编程的占空比
被调整,其中包含所需的死区时间进
从而对PWM信号。显然,死区时间是断路器中
通过移动两个PWM信号的开关瞬间中蕴含
( 0H和0L )的距离瞬间被PWMCH0寄存器设置。
–PWMDAT0/2
PWMCH0
0H
2 × PWMDAT1
0L
2 × PWMDAT1
0
+PWMDAT0/2
0
–PWMDAT0/2
和相应的占空比(四)
d
0H
=
T
0HH
/T
S
= ½ + (PWMCH0
PWMDAT1)/PWMDAT0
和偏低
T
0LH
=
PWMDAT0
- 2 ( PWMCH0 +
PWMDAT1)
×
t
CORE
T
0LL
=
PWMDAT0
+ 2 ( PWMCH0 +
PWMDAT1)
×
t
CORE
和相应的占空比(四)
d
OL
=
T
0LH
/T
S
= ½ (PWMCH0 +
PWMDAT1)/PWMDAT0
允许的最小
T
0H
T
0L
值都为零时
对应于0 %的占空比。以类似的方式,将
最大值是
T
S
中,对应于100%的占空比。
图58示出了从用于定时单元的输出信号
操作上双更新模式。它示出了一般情况下
在开关频率,死区时间和占空比都
在PWM周期的后半部分改变。当然,该
对于任意数量的部分或全部相同的值,可以在同时使用
在PWM周期的一半。然而,不能保证
对称的PWM信号中的定时单元产生
双更新模式。图58还示出了死时间
插入所述PWM信号中的相同的方式这样做的
表现在单次更新模式。
–PWMDAT0
1
/2
0
–PWMDAT0
2
/2
+PWMDAT0
1
/2
0
+PWMDAT0
2
/2
PWMCH0
PWMCH0
1
0H
2 × PWMDAT1
1
0L
PWMSYNC
PWMDAT2+1
PWMCH0
2
2 × PWMDAT1
2
PWMSYNC
PWMDAT2
1
+1
PWMDAT2
2
+1
PWMSTA (0)
04955-028
PWMSTA (0)
PWMDAT0
1
PWMDAT0
2
04955-029
PWMDAT0
PWMDAT0
图三相时钟单元的57.典型的PWM输出
在单次更新模式
图中的三相时钟单元的58.典型的PWM输出
在二次更新模式
版本A |页56 92

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