实验室要求做的一个实验,用硬件电路产生spwm波,现将自己做的分享给大家。
思路:搭建文氏桥振荡电路产生正弦波,反向比例加法器将正弦波缩放并移到负半轴,反相器将波形倒转在正半轴。这部分电路用了两块lm358,共三个运算放大器(lm358为双运放)。搭建sg3525外设电路,将正弦波接到sg2525的第2引脚(误差放大器同向输入端),与芯片内部产生的锯齿波比较,从而在11和14引脚输出spwm波。产生的spwm波经过RC低通滤波器将正弦波还原(过滤出来)。使用了滑动变阻器,为了方便调节运放比例参数以及锯齿波的频率。稳压源输出+12V和-12V输出供lm358以及sg3525(只需要+12V)工作;输出+5V给反向比例加法器,给正弦波可变的偏置电压,实现钳位;所有地线接在一起。 正弦波产生+钳位电路部分: 仿真电路:
仿真波形: 
实测电路波形: 文氏桥振荡器输出波形: 
反向比例加法器输出波形(缩小幅值并移到负半轴): 
反相器输出最终波形(移到零电位以上): 
SG3525产生spwm波部分: 按照实验室DC-DC全桥电路图来搭建sg3525的外设电路,调节第6引脚的电阻值可以改变锯齿波的频率,从而改变spwm波的占空比范围。 
sg3525第5管脚输出锯齿波: 
sg3525第14引脚输出spwm波: 


滤波电路部分: 
截止频率:f=1/2πRC。电容取4.7uf,经过计算截止频率为500hz-1000hz时,电阻范围30-70Ω。 滤波之后的波形: 
实际搭建电路: 
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存):
硬件产生spwm波.doc
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