脉冲宽度简介

学名:脉冲宽度;

英文:pulse width;

汉语拼音: mai chong kuan du

又名:工作周期(Duty Cycle);

脉冲宽度从学术角度讲就是电流或者电压随时间有规律变化的时间宽度,平时研究主要是方波,三角波,锯齿波,正弦函数波等等,这些波形变化都是有一定规律的,方波里面一般不说脉冲宽度,而是说占空比,即在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。

光学领域

脉冲光源的闪光持续时间是指1/3峰值,光强所对应的时间间隔称为脉冲宽度。它主要由光源的结构和点灯电路决定。在小城镇使用时对显色性要求不高,一般可采用高压钠灯或金卤灯。

激光领域

激光的脉冲宽度,通常是指激光功率维持在一定值时所持续的时间。不同的激光器,其脉冲宽度可以在很大范围内变化。

机电领域

脉冲宽度是指电磁阀开启的时间长度。渣油分散体系的这一最佳活化状态,不但与油浆掺炼率有密切关系,还与操作条件以及渣油的性质有关。

医学领域

脉冲宽度脉冲峰值(P)降低至一半(P2)时所对应的两个时刻差称为脉冲宽度,即脉宽。在脉冲能量不变时,峰值与脉宽成反比,脉宽愈短,激光对组织的作用愈强,对组织的损伤也愈大。

电子领域

脉冲所能达到的最大值所持续的时间称为"脉冲宽度"。形状、幅度和宽度是脉冲的主要参数。周期性重复的脉冲每秒出现的个数称为"脉冲频率",其倒数称为"脉冲周期" 。

脉冲宽度从学术角度讲就是电流或者电压随时间有规律变化的时间宽度,如上图:

数学领域

这里m是任意正整数每个子区间的长度(h=T/m)称为脉冲宽度。作为一个例子对于m=4时的情况在图1中表明。若问题是在区间τ∈ab),那么通过作变换t=(τ-a)T/(b-a),就可把问题转换到区间t∈0T)上的等效问题。

脉冲宽度造价信息

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脉冲宽度简介常见问题

  • 脉冲宽度调制的具体过程

    通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。

  • 脉冲宽度调制与脉冲频率调制有何区别

    脉冲频率调制(PFM)之所以应用没有脉冲宽度调制(PWM)多最主要的一个原因就是脉冲宽度调制(PWM)控制方法实现起来容易,脉冲频率调制(PFM)控制方法实现起来不太容易。 脉冲频率调制(PFM)相比...

  • 脉冲宽度调制(PWM)直流电机调速电路

    直流电机使用直流电流作为驱动电流。直流电机内部主要由主磁极、绕组线圈、换向片、电刷等部件构成。直流电机的两极输入直流电流,根据安培定律,通电线圈在磁场中受到磁场作用力的影响,可以驱动线圈旋转;对直流电...

脉冲宽度简介文献

碳钢激光脉冲宽度打微孔的研究 碳钢激光脉冲宽度打微孔的研究

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激光打孔是激光加工的主要应用领域之一,取五种不同厚度的碳钢材料进行了激光打微孔实验,利用双因素无重复试验方法分析了激光脉冲宽度和碳钢含碳量对激光打微孔的质量影响,为激光打微孔的激光参数合理选择提供了可行的方法。

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基于单片机的脉冲宽度测量 基于单片机的脉冲宽度测量

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山东科技大学电工电子实验教学中心 创新性实验研究报告 课程名称: 单片机原理及应用 实验项目名称 脉冲宽度测量 姓名 学号 _________________ 专 业 _____________ 班级 ____________ 指导教师及职称 ________________________ 开课学期 2011 至 2012 学年 第一 学期 提交时间 2012 年 1 月 3 日 一、实验摘要 通过采用 STC89C52RC单片机为中心器件来设计脉冲宽度测量器,并运用 MCS—51/52 单片机计数 功能,选择好工作模式,对脉宽进行计数。在现有的单片机仿真机系统上掌握相关软硬件设计与调试 知识,并在计算机上编写汇编程序调试运行。 二、实验目的 (1)基于 STC89C52RC 单片机测量脉冲宽度; (2)研究分别使用定时计数器 0,1 的 GATE 模式和定时计数器 2 的捕捉功能

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改变脉冲宽度,而保持频率不变的一种脉冲控制。2100433B

伺服

脉冲宽度调制可以用于控制伺服机构。

电信

在电信使用上,脉冲宽度调制是一种信号调制的形式,其脉冲波的宽度对应到另一个特定资料会在传送端被编码,并于接收端解码。 不同长度的脉冲波(要传递的讯息本身)将会每隔固定的时间后被传递(载波的频率)。

能量的传递

脉冲宽度调制可以被用来控制对于一个载流子能量传递的多少,而不会产生由阻抗所造成的线性能量传递损失。此方法所需要付出的代价是,载流子所流失的能量并非一个常数且是不连续的(如降压式变换器),载流子上传递的能量也不是连续的。然而,由于载流子可能是具有高频电感性的,这时就必须要外加一个被动的电子滤波器,让这些脉冲波变为平滑且能复原平均的模拟波型,能量流入载流子才会是连续的。而从供应端流出的能量则不是连续的,因此大部分情况下需要额外的能量储存空间。2100433B

随着电子技术的发展,出现了多种脉冲宽度调制(Pulse width modulation,PWM)技术,其中包括:相电压控制PWM、脉宽PWM法、随机PWM、SPWM法、线电压控制PWM等,而在镍氢电池智能充电器中采用的脉宽PWM法,它是把每一脉冲宽度均相等的脉冲列作为PWM波形,通过改变脉冲列的周期可以调频,改变脉冲的宽度或占空比可以调压,采用适当控制方法即可使电压与频率协调变化。可以通过调整PWM的周期、PWM的占空比而达到控制充电电流的目的。

模拟信号的值可以连续变化,其时间和幅度的分辨率都没有限制。9V电池就是一种模拟器件,因为它的输出电压并不精确地等于9V,而是随时间发生变化,并可取任何实数值。与此类似,从电池吸收的电流也不限定在一组可能的取值范围之内。模拟信号与数字信号的区别在于后者的取值通常只能属于预先确定的可能取值集合之内,例如在{0V,5V}这一集合中取值。

模拟电压和电流可直接用来进行控制,如对汽车收音机的音量进行控制。在简单的模拟收音机中,音量旋钮被连接到一个可变电阻。拧动旋钮时,电阻值变大或变小;流经这个电阻的电流也随之增加或减少,从而改变了驱动扬声器的电流值,使音量相应变大或变小。与收音机一样,模拟电路的输出与输入成线性比例。

尽管模拟控制看起来可能直观而简单,但它并不总是非常经济或可行的。其中一点就是,模拟电路容易随时间漂移,因而难以调节。能够解决这个问题的精密模拟电路可能非常庞大、笨重(如老式的家庭立体声设备)和昂贵。模拟电路还有可能严重发热,其功耗相对于工作元件两端电压与电流的乘积成正比。模拟电路还可能对噪声很敏感,任何扰动或噪声都肯定会改变电流值的大小。

通过以数字方式控制模拟电路,可以大幅度降低系统的成本和功耗。此外,许多微控制器和DSP已经在芯片上包含了PWM控制器,这使数字控制的实现变得更加容易了。

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