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脉宽调制信号特性与应用

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:图4-13 不对称多谐振荡器a)振荡器电路 b)输出波形t1和t2的时间长短可根据具体情况通过电位器RP1和RP2来进行调整。当C1上的电压低于电源电压的1/3时,时基电路的输出端又翻转为高电位,KA失电,电磁离合器脱开。图4-14 时基电路的脉宽调制a)脉宽调制电路 b)输出波形

脉宽调制信号特性与应用

4.3.2.1 利用多谐振荡器

图4-13a所示,是一个多谐振荡器的电路,但它两边的参数是不对称的。其振荡时间大致如下:

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式中 t1———VT1截止、VT2饱和导通的时间,s;

t2———VT1饱和导通、VT2截止的时间,s;

tC———脉冲周期,s。

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图4-13 不对称多谐振荡器

a)振荡器电路 b)输出波形

t1t2的时间长短可根据具体情况通过电位器RP1和RP2来进行调整。继电器KA在VT2饱和导通时得电,接通电磁离合器。(www.xing528.com)

4.3.2.2 利用时基电路

利用时基电路来实现脉宽调制,可使电路变得十分简洁,如图4-14a所示。

刚接通电源时,由于电容器C1尚未充电,时基电路的2脚和6脚为低电位,输出端(3脚)为高电位,KA处于失电状态。这时,电源将通过R1R2、VD1、RP1向电容器C1充电,如图4-14a中之虚线1所示。当C1上的电压达到并超过电源电压的2/3时,时基电路的输出端翻转为低电位,KA得电,电磁离合器吸合。

这时,7脚对地导通,C1通过RP2、VD2和7脚放电。当C1上的电压低于电源电压的1/3时,时基电路的输出端又翻转为高电位,KA失电,电磁离合器脱开。

调节RP1,可以调整图4-14b中之t2;而调节RP2,则可调整t1

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图4-14 时基电路的脉宽调制

a)脉宽调制电路 b)输出波形

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