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                    PWM微控制器:PCB布局提示和配置

                     PCB抄板,即在已經有電子產品實物和電路板實物的前提下,利用反向研發技術手段對電路板進行逆向解析,將原有產品的PCB文件、物料清單(BOM)文件、原理圖文件等技術文件以及PCB絲印生產文件進行1:1的還原,然后再利用這些技術文件和生產文件進行PCB制板、元器件焊接、飛針測試、電路板調試,完成原電路板樣板的完整復制。

                     

                    脈寬調制(PWM),與其他效率較低的調制方法相比,它可以產生可變水平的功率。PWM的原理被用于許多應用中,例如電信,音頻效果和照明,以及可通過微控制器生成PWM信號的電子設備。讓我們看一下PWM的電子效應,以及如何最好地布置PWM微控制器的電路。

                     

                    脈寬調制(PWM),與其他效率較低的調制方法相比,它可以產生可變水平的功率。PWM的原理被用于許多應用中,例如電信,音頻效果和照明,以及可通過微控制器生成PWM信號的電子設備。讓我們看一下PWM的電子效應,以及如何最好地布置PWM微控制器的電路。

                     

                    脈沖寬度調制的優勢

                     

                    脈沖寬度調制是一種通過改變脈沖寬度而不是改變信號頻率來調制功率的方法。這將使用數字電路而非模擬電路來產生可變電壓。數字電路通常僅產生兩個電壓:高電壓和低電壓,或開和關。為了從數字信號產生PWM功率,信號被分解為ON和OFF。脈沖周期的持續時間是恒定的,但是脈沖處于ON或OFF狀態的時間會改變。

                     

                    脈沖的ON或高狀態稱為“占空比”,這對于產生可變功率非常重要。例如,占空比為50%意味著脈沖的一半處于高電平狀態,而另一半則處于低電平狀態。如果信號的高電平為5伏,低電平為0伏,則輸出電壓將為2.5伏。由于總脈沖時間是恒定的,因此25%的占空比將導致四分之一的脈沖處于高狀態,而四分之三的脈沖將處于低狀態。這將提供1.25伏的輸出。通過改變占空比,可以改變電壓輸出。

                     

                    PWM是一種非常有效的數字控制功率的方法。盡管許多PWM電路是使用不同的時序芯片構建的,但微處理器芯片中也有PWM輸出。計算機CPU中內置的PWM功能在控制變速風扇電機或LED方面非常有用。例如,對于LED,當向它們施加電流時,它們是非線性的,僅用50%的電流就不會產生50%的光。這使LED難以通過改變電流來控制,而使用PWM則可以對光水平進行更線性的控制。

                     

                    PWM微控制器布局注意事項

                    從微控制器布置PWM電路類似于在印制電路板上布置其他類型的電源電路; 負載設備應放置在靠近PWM輸出的位置,以最小化阻抗。提前對布局進行布局規劃對于充分利用冷卻風扇并確保較大的組件不會阻塞流向控制器或其他矮型組件的空氣流而言至關重要。還應確保將PWM電路與其他敏感電路隔離開來,并盡可能避免在PWM電路下面布線其他電路。使用內部接地層作為對其他信號層的屏蔽也個不錯的方法。

                     

                    龍微科技作為一家有實力的反向技術研究所,長期提供PCB抄板、芯片解密、PCB設計、IC反向設計、代碼反匯編、樣機制作、SMT加工、PCBA代工代料、軟件程序的二次開發及硬件功能的二次開發等服務,對電子信息產業軟硬件產品的設計開發與反向技術進行深入研究,對無人機的研發有著豐富的經驗,歡迎有需要的客戶前來詢問。

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