pwm控制電路的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

pwm控制電路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦森本雅之寫的 電力電子學圖鑑:電的原理、運作機制、生活應用……從零開始看懂推動世界的科技! 和曹永忠,許碩芳,許智誠,蔡英德的 Arduino程式教學(RFID模組篇)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站請教一個PWM電路圖(控制風扇用) (第2頁)也說明:利用這種PWM duty cycle可達到控制輸出的目的, 主機板上的GPU,CPU,DDR...等大電流電路,都是用這技術. 0.

這兩本書分別來自台灣東販 和崧燁文化所出版 。

國立中山大學 電機工程學系研究所 王朝欽所指導 王致凱的 具低交互調節率的自適應偽連續導通模式之單電感雙輸出直流降壓轉換器與具寬輸入範圍之60 V 高壓單電感雙輸出直流降壓轉換器設計 (2020),提出pwm控制電路關鍵因素是什麼,來自於直流降壓轉換器、單電感雙輸出、連續導通模式、寬輸入範圍、交互調節率、偽連續導通模式。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 輪機工程學系 張文哲所指導 戴正浩的 船舶照明設備之模糊智慧型節能設計 (2020),提出因為有 發光二極體、Fuzzy控制、PIC16F883單晶片、脈波寬度調變、金氧化半導體場效電晶體、控制電路的重點而找出了 pwm控制電路的解答。

最後網站使用PWM 控制有刷直流电机–获得最佳频率則補充:线性直流电源. 图1 显示了使用线性直流电源驱动电机的等效电路。在这种情形中,电流仅是绕组电阻的. 函数。电感不影响电流,因为在恒定电源下,电感的阻抗 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了pwm控制電路,大家也想知道這些:

電力電子學圖鑑:電的原理、運作機制、生活應用……從零開始看懂推動世界的科技!

為了解決pwm控制電路的問題,作者森本雅之 這樣論述:

  電力電子學和我有什麼關聯?   事實上,只要插上插座,開始使用電能,   你就與電力電子學分不開!   微波爐是如何加熱?   洗衣機用了什麼機制降低音量?   冰箱是如何達到智慧節能?   油電混合車的運作機制為何?   從家電到交通工具,維持現代生活與社會運轉,   電力電子學可以說是必要技術!   看懂電力電子學=通曉全世界!   0基礎也能看懂有關「電」的一切!   技術也會一直革新,即使閱讀專業書籍或教科書,   也很難跟得上現實中的電力電子產品。   全書用圖解方式解說基礎原理、使用實例,   即使不是專家,也能輕鬆理解!

具低交互調節率的自適應偽連續導通模式之單電感雙輸出直流降壓轉換器與具寬輸入範圍之60 V 高壓單電感雙輸出直流降壓轉換器設計

為了解決pwm控制電路的問題,作者王致凱 這樣論述:

近年來,由於鋰電池的快速發展,許多以電池系統為動力之無人水下載具得以商業化,並且讓更多公司與研究機構對海洋進行更深入的研究。為了提高水下載具之性能與操作時間,因此本論文針對電池系統之直流降壓轉換器進行設計與分析。本論文第一部份提出一具低交互調節率的自適應偽連續導通模式之單電感雙輸出直流降壓轉換器,其架構採用分時多工控制,並使用偽連續導通模式,使電路能夠輸出較大的負載電流,並藉由一模式控制電路以降低交互調節率。本設計輸入範圍為10.8 V 至12 V,輸出電壓為3.3 V 與5 V,在負載電流為500 mA 與500 mA 時效率為82.6%,並使用TSMC 0.18 μm CMOS HV 製

程完成下線與量測,量測結果為輸出無法穩定於電壓為3.3 V 與5 V。本論文第二部分提出一具寬輸入範圍之60 V 高壓單電感雙輸出直流降壓轉換器,其架構採用分時多工控制,並採用連續導通模式,電路效率得以提升。由於60 V 高壓MOS 之VGS 僅有5 V 耐壓。因此,本設計須克服此一製程限制。藉由一電容耦合位準提升器將0 V 至5 V 電壓提升至55 V 至60 V,以驅動60 V 的P型功率電晶體。本設計輸入範圍為48 V 至60 V,輸出電壓為5 V 與12 V,在負載電流為500 mA 與500 mA 時效率為70.15%,本設計目標應用於電動車上之電源管理系統,並使用馬來西亞SilTe

rra 公司之0.18 μm 60 V BCD 製程完成模擬。

Arduino程式教學(RFID模組篇)

為了解決pwm控制電路的問題,作者曹永忠,許碩芳,許智誠,蔡英德 這樣論述:

  本書主要是給讀者熟悉Arduino的擴充元件-RFID無線射頻模組。Arduino開發板最強大的不只是它的簡單易學的開發工具,最強大的是它豐富的周邊模組與簡單易學的模組函式庫,幾乎Maker想到的東西,都有廠商或Maker開發它的周邊模組,透過這些周邊模組,Maker可以輕易的將想要完成的東西用堆積木的方式快速建立,而且最強大的是這些周邊模組都有對應的函式庫,讓Maker不需要具有深厚的電子、電機與電路能力,就可以輕易駕御這些模組。   本書介紹市面上最完整、最受歡迎的RFID無線射頻模組,讓讀者可以輕鬆學會這些常用模組的使用方法,進而提升各位Maker的實力。  

船舶照明設備之模糊智慧型節能設計

為了解決pwm控制電路的問題,作者戴正浩 這樣論述:

本論文提出了一種基於外界環境亮度變化從而控制船舶照明的新型感測裝置,該設計不僅有開關功能,還能偵測環境亮度的變化透過自動控制船舶照明設備的亮度以此達到節約能源和自動化的功能。對於船舶來說,發電機是一個相當重要的設備,船舶上的照明系統對發電機造成一定的負荷,若船舶上具有窗戶的區域都將原本的照明設備替換成本論文所提出的新型船舶照明感測裝置,將會對發電機的負荷有所減少,使其發電機可以更有效地應用在船舶的其他設備上。由於船舶上不同區域所需的照明亮度均有所不同,若其長時間暴露在相同亮度下,有可能造成眼睛疲勞、視覺模糊或雙目不適等副作用。在亮度上,LED使用2.5瓦即可產生115流明的亮度,省電燈泡則需

15瓦以上才能產生相同流明的亮度,由此可見,LED比省電燈泡更加節約能源且能達到長久使用的效果。當調節發光二極體(Light Emitting Diode, LED)亮度時,可以透過本論文所研發出的模糊(Fuzzy)自動控制LED節能設計,使LED不需要一直維持在最亮並且能延長其壽命。長時間的使用下,透過Fuzzy自動控制LED節能設計將可降低使用上的費用。本論文的研究下,系統架構是由交流/直流(AC/DC)轉換器、電池、電池充放電控制電路與LED燈管所組成。藉由偵測到的環境亮度,透過PIC16F883單晶片內部所撰寫的Fuzzy控制理論所產生脈波寬度調變(Pulse-Width Modula

tion, PWM)的控制訊號來控制金屬氧化物半導體場效電晶體(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)的導通,從而來控制LED燈管亮度,使其達到節能效果以及Fuzzy自動調節的設計概念。