那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何計算合理的死區時間?

GReq_mcu168 ? 來源:玩轉單片機 ? 作者:玩轉單片機 ? 2020-12-09 16:25 ? 次閱讀

目錄

什么是死區時間?

數據手冊的參數

如何計算合理的死區時間?

STM32中配置死區時間

什么是死區時間?

PWM是脈沖寬度調制,在電力電子中,最常用的就是整流和逆變。這就需要用到整流橋和逆變橋。

對三相電來說,就需要三個橋臂。以兩電平為例,每個橋臂上有兩個電力電子器件,比如IGBT。大致如下圖所示;

f9016e56-2e2a-11eb-a64d-12bb97331649.png

這兩個IGBT不能同時導通,否則就會出現短路的情況,從而對系統造成損害。

那為什么會出現同時導通的情況呢?

因為開關元器件的和嚴格意義并不是相同的。

所以在驅動開關元器件門極的時候需要增加一段延時,確保另一個開關管完全關斷之后再去打開這個開關元器件,通常存在兩種情況;

上半橋關斷后,延遲一段時間再打開下半橋;

下半橋關斷后,延遲一段時間再打開上半橋;

這樣就不會同時導通,從而避免功率元件燒毀;死區時間控制在通常的單片機所配備的PWM中都有這樣的功能,下面會進一步介紹。

f94a7844-2e2a-11eb-a64d-12bb97331649.png

互補PWM的死區時間

相對于PWM來說,死區時間是在PWM輸出的這個時間,上下管都不會有輸出,當然會使波形輸出中斷,死區時間一般只占百分之幾的周期。但是當PWM波本身占空比小時,空出的部分要比死區還大,所以死區會影響輸出的紋波,但應該不是起到決定性作用的。

另外如果死區設置過小,但是仍然出現上下管同時導通,因為導通時間非常非常短,電流沒有變得很大,不足以燒毀系統,那此時會導致開關元器件發熱嚴重,所以選擇合適的死區時間尤為重要,過大過小都不行。

數據手冊的參數

這里看了一下NXP的IRF540的數據手冊,柵極開關時間如下所示;

f9879940-2e2a-11eb-a64d-12bb97331649.png

IRF540

然后找到相關的,,,的相關典型參數;

f9a2bfe0-2e2a-11eb-a64d-12bb97331649.png

典型參數

:門極的開通延遲時間

:門極的關斷延遲時間

:門極上升時間

:門極下降時間

下面是一個IGBT的數據手冊;

IGBT

下圖是IGBT的開關屬性,同樣可以找到,,,等參數,下面計算的時候會用到;

fa378e22-2e2a-11eb-a64d-12bb97331649.png

開關屬性

如何計算合理的死區時間?

這里用表示死區時間,因為門極上升和下降時間通常比延遲時間小很多,所以這里可以不用考慮它們。則死區時間滿足;

:最大的關斷延遲時間;

:最小的開通延遲時間;

:最大的驅動信號傳遞延遲時間;

:最小的驅動信號傳遞延遲時間;

其中和正如上文所提到的可以元器件的數據手冊中找到;和一般由驅動器廠家給出;

如果是MCU的IO驅動的話,需要考慮IO的上升時間和下降時間,另外一般會加光耦進行隔離,這里還需要考慮到光耦的開關延時。

STM32中配置死區時間

STM32的TIM高級定時器支持互補PWM波形發生,同時它支持插入死區時間和剎車的配置。

直接看參考手冊里的寄存器TIMx_BDTR,這是配置剎車和死區時間的寄存器;

fa71e5cc-2e2a-11eb-a64d-12bb97331649.png

TIMx_BDTR

可以看到死區時間DT由**UTG[7:0]**決定,這里還有一個問題是是什么?在TIMx_CR1的寄存器可以得知,由TIMx_CR1寄存器的CKD決定;

如果這里配置成00,那么和內部定時器的頻率相同,為8M;

faa5f0ec-2e2a-11eb-a64d-12bb97331649.png

CKD

結合代碼做一下計算;系統頻率為72M,下面是時基單元的配置;

#definePWM_FREQ((u16)16000)//inHz(N.b.:patterntypeiscenteraligned) #definePWM_PRSC((u8)0) #definePWM_PERIOD((u16)(CKTIM/(u32)(2*PWM_FREQ*(PWM_PRSC+1))))TIM_TimeBaseStructInit(&TIM1_TimeBaseStructure); /*TimeBaseconfiguration*/ TIM1_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=0x0; TIM1_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_CenterAligned1; TIM1_TimeBaseStructure.TIM_Period=PWM_PERIOD; TIM1_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV2;

PWM的頻率是16K,注意這里的PWM是中央對齊模式,因此配置的時鐘頻率為32K;

下面時剎車和死區時間,BDTR寄存器的配置,因此這里的CK_INT為32M

#defineCKTIM((u32)72000000uL)/*Siliconrunningat72MHzResolution:1Hz*/ #defineDEADTIME_NS((u16)500)//innsec;rangeis[0...3500] #defineDEADTIME(u16)((unsignedlonglong)CKTIM/2 *(unsignedlonglong)DEADTIME_NS/1000000000uL)TIM1_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState=TIM_OSSRState_Enable; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState=TIM_OSSIState_Enable; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel=TIM_LOCKLevel_1; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime=DEADTIME; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_Break=TIM_Break_Disable; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity=TIM_BreakPolarity_High; TIM1_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput=TIM_AutomaticOutput_Disable;

例:若TDTS = 31ns(32MHZ),可能的死區時間為:0到3970ns,若步長時間為31ns;4000us到8us,若步長時間為62ns;8us到16us,若步長時間為250ns;16us到32us,若步長時間為500ns;

如果需要配置死區時間 1000ns,系統頻率72,000,000Hz,那么需要配置寄存器的值為;

直接寫成宏定義的形式;

#defineDEADTIME(u16)((unsignedlonglong)CKTIM/2 *(unsignedlonglong)DEADTIME_NS/1000000000uL)

示波器驗證了一下;具體如下圖所示;


責任編輯:lq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • PWM
    PWM
    +關注

    關注

    114

    文章

    5198

    瀏覽量

    214900
  • IGBT
    +關注

    關注

    1269

    文章

    3834

    瀏覽量

    250088
  • 逆變橋
    +關注

    關注

    1

    文章

    10

    瀏覽量

    10961

原文標題:炸機后才去注意PWM的死區時間

文章出處:【微信號:mcu168,微信公眾號:硬件攻城獅】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    如何減小IGBT死區時間

    通過以上方程,現在可以根據測量值來計算所需的死區時間。使用計算出的死區時間,需要進行最壞情況下的
    的頭像 發表于 12-16 09:39 ?594次閱讀
    如何減小IGBT<b class='flag-5'>死區</b><b class='flag-5'>時間</b>

    如何計算IGBT模塊的死區時間

    計算IGBT模塊死區時間 1 引言 在現代工業中,IGBT器件在電壓源逆變器中的使用越來越廣泛。為了確??煽康厥褂肐GBT,必須避免出現橋臂直通現象。橋臂直通會產生額外的不必要功耗甚至熱失控,可能會
    的頭像 發表于 11-08 10:23 ?1289次閱讀
    如何<b class='flag-5'>計算</b>IGBT模塊的<b class='flag-5'>死區</b><b class='flag-5'>時間</b>

    請問PWM輸出的死區時間如何實測?

    有誰知道,PWM輸出的死區時間如何實測?
    發表于 10-31 08:03

    基于TPS51225/275/285了解死區時間

    電子發燒友網站提供《基于TPS51225/275/285了解死區時間.pdf》資料免費下載
    發表于 10-14 09:58 ?1次下載
    基于TPS51225/275/285了解<b class='flag-5'>死區</b><b class='flag-5'>時間</b>

    集成MOSFET驅動器中的延遲和死區時間

    電子發燒友網站提供《集成MOSFET驅動器中的延遲和死區時間.pdf》資料免費下載
    發表于 09-24 09:23 ?1次下載
    集成MOSFET驅動器中的延遲和<b class='flag-5'>死區</b><b class='flag-5'>時間</b>

    數字萬用表有死區時間

    數字萬用表在測試過程中可能遇到所謂的“死區時間”,這一現象可能影響測量效率和用戶體驗。本文將深入探討數字萬用表在測試中可能出現的死區時間。 死區
    的頭像 發表于 09-10 16:11 ?447次閱讀

    EVRC驅動器的死區時間是否可以調整?

    EVRC 驅動器的死區時間是否可以調整,如果可以,寄存器的說明在哪里可以找到。
    發表于 05-28 07:00

    低成本降低示波器死區時間

    由于數字示波器的基本工作原理所限采樣死區一直是數字示波器的一個痛點和難點。倘若憑借巨大的算力來加速整個數字信號采樣處理顯示過程,這對于入門款和中端數字示波器來說是難以做到的。 普源DHO系列
    的頭像 發表于 05-08 14:30 ?358次閱讀
    低成本降低示波器<b class='flag-5'>死區</b><b class='flag-5'>時間</b>

    STM32高級定時器中的死區如何計算?

    STM32高級定時器中的死區如何計算
    發表于 04-08 07:34

    STM32 PWM輸出怎么設置死區時間時通道輸出高電平?

    STM32 PWM輸出怎么設置死區時間時通道輸出高電平。
    發表于 03-22 07:59

    你知道變頻器的正反轉死區時間嗎?它的停機方式有幾種

    你知道變頻器的正反轉死區時間嗎?它的停機方式有幾種 變頻器是一種電氣設備,用于控制和調節交流電機的轉速和運行方向。在使用變頻器時,正反轉死區時間是一個重要的參數,它影響著電機的運行效果
    的頭像 發表于 02-18 13:51 ?2609次閱讀

    什么是逆變器的死區時間?其作用是什么?

    什么是逆變器的死區時間?其作用是什么? 逆變器的死區時間是指在切換開關的過程中,為了防止電流短路而加入的一段延時時間。逆變器的
    的頭像 發表于 02-18 13:42 ?2619次閱讀

    PWM控制信號中的死區time對逆變器的影響

    PWM控制信號中的死區time對逆變器的影響 PWM是一種常見的電子控制技術,逆變器作為一種重要的電力電子設備,通常使用PWM控制信號來控制其輸出波形。PWM控制信號中的死區時間是指在切換電路中
    的頭像 發表于 02-18 10:49 ?2144次閱讀

    變頻器的死區是怎么形成的?變頻器死區時間怎樣測量

    變頻器的死區是怎么形成的?變頻器死區時間怎樣測量? 變頻器的死區是由于功率半導體器件切換導致的暫時死區形成的。在變頻器的工作過程中,功率半導
    的頭像 發表于 02-18 10:49 ?1684次閱讀

    關于TC264死區時間的疑問求解

    各位,我配置了一版寄存器版本的CCU6初始化程序,生成6路中心沿對齊的PWM用于控制PWSM,其中包含了死區時間的配置,所使用單片機為TC264,程序能夠正常輸出中心對齊的PWM,但是為啥配置完成后只有通道2有死區,通道0,1沒
    發表于 02-18 08:57
    百家乐d博彩论坛| 百家乐tt赌场娱乐网规则| 威尼斯人娱乐城演唱会| 皇冠网址去澳门| 华商棋牌游戏| 百家乐官网能赢到钱吗| 百家乐官网览| 长沙百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐平台哪个有在线支付呢| 电子百家乐作假| 百乐彩| 澳门百家乐官网园游戏| 百家乐官网园首选| 大发888免费娱乐| 金平| 百家乐官网赌博详解| 24山水口决阳宅| 百家乐变牌器| 百家乐投注之对冲投注| 海王星娱乐网| 大世界百家乐官网娱乐平台| 网页百家乐| 致胜百家乐的玩法技巧和规则| 大发888娱乐游戏下载 客户端| 澳门百家乐官网现场视频| 百家乐怎么| bet365体育开户| 台北市| 百家乐捡揽方法| 全讯网新2代理| 百家乐官网视频小游戏| 棋牌百家乐怎么玩| 大发888官方备用| 至尊百家乐官网娱乐网| 贵宾百家乐的玩法技巧和规则| 现金投注网| 百家乐真钱在线| 大发888官网客服| 百家乐官网三跳| 最新百家乐出千赌具| 百家乐官网为什么庄5|