pwm電路設計的問題,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電路設計的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曹永忠,許碩芳,許智誠,蔡英德寫的 Arduino程式教學(RFID模組篇) 和曹永忠的 ESP32程式設計(基礎篇)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站脈衝寬度調製(PWM):背景介紹,基本原理,脈寬調製分類,諧波頻譜 ...也說明:脈寬調製(PWM)基本原理:控制方式就是對逆變電路開關器件的通斷進行控制,使輸出端 ... 信號鏈晶片的功能基礎而強大,經過精心的設計後能形成多種多樣優秀的信號處理 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和崧燁文化所出版 。

國立虎尾科技大學 電機工程系碩士在職專班 張永農所指導 張瑞昌的 待命電源低溫無法開機問題探討 (2018),提出pwm電路設計關鍵因素是什麼,來自於待命電源、電壓調節器、遙控器、脈波寬度調整積體電路、切換頻率。

而第二篇論文中華科技大學 電子工程研究所在職專班 毛大喜所指導 蔡永堃的 Pspice在電力電子之研究與應用 (2013),提出因為有 個人積體電路模擬軟體(Pspice)、脈波寬度調變、 電力電子、 變頻器、直流分析、交流分析、暫態分析、傅立葉分析、電力品質的重點而找出了 pwm電路設計的解答。

最後網站PWM 調光應用則補充:脈衝寬度變調(PWM:Pulse Width Modulation)電路除了可以監控功率電路的 ... 圖片資料來源:http://www.fly-well.com.tw/News/PWM 電路設計技術.pdf).

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了pwm電路設計,大家也想知道這些:

Arduino程式教學(RFID模組篇)

為了解決pwm電路設計的問題,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。  

待命電源低溫無法開機問題探討

為了解決pwm電路設計的問題,作者張瑞昌 這樣論述:

當我們坐在客廳、拿起電視遙控器、一按開關電視就開始播放、再按一次開關、電視就停止播放。為了要達到此目地、電視內部一定要有電源來供應遙控器的接收迴路能正常運作、一般都把這個電源稱作待命電源 (Standby Power Supply, 簡稱SPS)。也因為此電源它的用電是當一插上電源線時就開始消耗電能、所以在設計此類電源時、在其負載很輕時、也必須有高效率的表現、才能達到降低功率消耗的目地。 一般的電源供應器在輕載時會因為輸出電壓過高而失去控制、最簡單的方式就是增加假負載、而使得控制恢復正常、這又違背降低功律消耗的目地。所以在選擇能達到輕載高效率的PWM IC 時必須具有在輕載時能降低頻率的

IC才有機會達成目標。為了要能降低頻率、電源供應器必須要偵測輸出電壓、當輸出電壓愈高、其迴授到一次側的迴授電壓會變低、當低到某一電壓就會進入降頻模式甚至進入跳頻模式。 本論文就是在探討原本在室溫下(25℃)工作的好好的電視機一切正常、但是當溫度下降到某一程度時、電視機就會有機會開不起來、其原因是電視機的待命備用電源無法正常啟動所造成。本文針對其發生的原因以及如何解決一一作探討。

ESP32程式設計(基礎篇)

為了解決pwm電路設計的問題,作者曹永忠 這樣論述:

  本書是『ESP系列程式設計』的第一本書,主要教導新手與初階使用者之讀者熟悉使用ESP32開發板使用最基礎的數位輸出、數位輸入、類比輸出、類比輸入、網際網路連接、網際網路基礎應用…等等。   ESP 32開發板最強大的不只是它的簡單易學的開發工具,最強大的是它網路功能與簡單易學的模組函式庫,幾乎Maker想到應用於物聯網開發的東西,只要透過眾多的周邊模組,都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ESP 32開發板市售價格比原廠Arduino Yun或Arduino + Wifi Shield更具優勢,最強大的是ESP 32開發板低廉的價格與Wifi+藍芽

雙配備,更符合物聯網的基本需求,這是今年以來ESP 32開發板為何這樣火熱的原因,希望透過這個系列書籍的分享,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ESP 32開發板與周邊模組。  

Pspice在電力電子之研究與應用

為了解決pwm電路設計的問題,作者蔡永堃 這樣論述:

本論文除介紹Pspice軟體及使用說明外,主要藉著電路信號模擬來改善電路功能,藉由Pspice模擬變頻器,形成三個分析,分別為直流分析、交流分析、暫態分析、尤其暫態分析使用Pspice模擬最為方便。一般而言,應用Pspice軟體可以節省時間及降低成本,藉由模擬來改善電路、電子元件缺失、及提升電力品質,而此為Pspice模擬之最大目的。 本文主要討論變頻器模擬、變頻器原理、藉由(PWM) pulse width Modulation脈波寬度調變之切換以達到控制方式,形成(PWM) pulse width Moduiation之控制模式。而變頻器之技術在強調節約能源,將來是以輕、薄、短、小為主要

發展內容,這正是應用在電力電子上之所需。而Pspice模擬可用於單相交流控制,及模擬受控全波整流器電壓,這對電路是有改善及幫助的。Pspice之分析包括訊號源及電源元件,暫態分析與應用、傅立葉分析等。因此,在做暫態分析的執行時,即是在積體電路中的電路模擬。也藉Pspice之模擬,來完成電路之修改,才能在電力電子之應用與研究上有所幫助。本文另探討電力電子發展,首先是談到電力電子,接著電力電子與國家科技發展,包含提高科技水準、提升武器系統、注重產品之研發、進而帶動相關產業發展,這些都是很好之應用。而Pspice的模擬應用,正是與電力電子的結合為最佳之寫照。最後的結論則是以說明Pspice模擬來完善

電力電子功能,改善電路缺失,這是模擬之最大目的。至於未來研究,則是以綠色產業為前提考慮,也就是環保與電力電子的相互結合是為最佳之考量,展望未來電力電子之發展,將是有極大發展之空間。而Pspice在電力電子之研究與應用,將會一直的研發下去,永續經營與發展,這對國家整體經濟而言,會帶來正面影響,對我國電力電子產業會幫助極大,此為Pspice在電力電子之研究與應用上,最主要的目的與終極目標。