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揭秘TWen-ASR-ONE PWM调光技术背后的奥秘

人工智能

PWM简介

脉冲宽度调制(PWM)是一种利用微处理器的数字输出对模拟电路进行控制的有效技术。其原理是将模拟信号转换为一系列脉冲,脉冲的宽度随模拟信号的幅度成正比。通过控制脉冲的宽度,即可控制模拟电路的输出。

PWM技术广泛应用于调光、电机控制、逆变器等领域。在TWen-ASR-ONE开发中,我们也将其应用于背光调光。通过PWM调光,我们可以实现背光的无极调节,满足不同场景下的使用需求。

PWM原理

PWM调光原理图如下:

[PWM调光原理图]

图中,方波发生器产生一个固定频率的方波信号,该信号通过比较器与模拟信号进行比较。当方波信号高于模拟信号时,比较器输出高电平;当方波信号低于模拟信号时,比较器输出低电平。

比较器的输出信号经过滤波后得到一个占空比可调的脉冲波。脉冲波的占空比与模拟信号的幅度成正比。将脉冲波加到功率放大器,即可控制模拟电路的输出。

TWen-ASR-ONE PWM调光实现

在TWen-ASR-ONE中,我们采用了一颗TI公司的PWM控制器来实现背光调光。该控制器集成了方波发生器、比较器、滤波器和功率放大器等功能,可以轻松实现PWM调光。

我们通过外部电阻来设置PWM控制器的方波频率和占空比。通过改变电阻值,即可实现背光的无极调节。

经验与心得

在TWen-ASR-ONE的开发过程中,我们积累了一些经验与心得,现总结如下:

  1. 选择合适的PWM控制器:PWM控制器的选择非常重要,它直接影响到PWM调光的性能。在选择PWM控制器时,应考虑以下因素:

    • 输出功率:PWM控制器的输出功率应满足背光的功率要求。
    • 调光频率:PWM控制器的调光频率应高于人眼的闪烁频率,一般应在200Hz以上。
    • 调光精度:PWM控制器的调光精度应满足背光的调光要求。
  2. 设计合理的PWM调光电路:PWM调光电路的设计应满足以下要求:

    • 电路稳定性:PWM调光电路应具有良好的稳定性,能够在不同的工作条件下正常工作。
    • 电路效率:PWM调光电路的效率应尽可能高,以减少功耗。
    • 电路成本:PWM调光电路的成本应尽可能低,以降低产品的成本。
  3. 合理设置PWM控制器的参数:PWM控制器的参数设置应满足背光的调光要求。在设置PWM控制器的参数时,应考虑以下因素:

    • 方波频率:方波频率应高于人眼的闪烁频率,一般应在200Hz以上。
    • 占空比:占空比应根据背光的亮度要求进行设置。

结语

PWM调光技术是一种非常有效的模拟电路控制技术。通过PWM调光,我们可以实现模拟电路的无极调节,满足不同场景下的使用需求。在TWen-ASR-ONE的开发过程中,我们成功地应用了PWM调光技术,实现了背光的无极调节。