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PWM晶片看許多了,那PWM節制又是怎麼一回事呢 網站架設
我們在研究散熱器和電扇的時刻往往會講到PWM,並且許多時辰撐持PWM的產品會比不撐持PWM的顯得更高級一些。而在主板、顯卡還有電源評測中也會提到有PWM控制晶片,顯然對於PC來講PWM已經是一個很遍及的存在。但是PWM是什麼?PWM為什麼會那麼主要?我們相信許多玩家可能連「知其然」都做不到,更別說「知其所以然」了。為此今天的超能講堂我們就來捋一捋關於PWM的二三事,看看這個在PC中仿佛無處不在,看著有點臉熟但現實上照舊很目生的PWM究竟是何方神聖。
主板上的PWM供電節制晶片
什麼是PWM?
PWM的全稱是Pulse Width Modulation,即脈衝寬度調製,其素質是一種數位訊號,首要由兩個構成部份來進行界說,別離是占空比和頻率,此中占空比值得是旌旗燈號為高電平狀況的時間量占有總周期時候的百分比,而頻率則代表著PWM旌旗燈號完成一個周期的速度,也就是決意旌旗燈號在凹凸電平狀況之間的切換速度。
圖片源自National Instruments
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目前PWM已被普遍利用在各種控制系統中,特別是各類摹擬電路的節制,多數離不開PWM旌旗燈號。可能大師對此會感到疑惑,PWM既然是一種數位訊號,那怎麼會用在摹擬電路的節制上呢?實際上PWM很大水平上就是為了實現摹擬電路數字化節制而降生的,我們無妨舉例申明,當一個數位訊號源的高電平為5V、低電平為0V的情形下,若是想要用這個數位訊號源輸出相當於3V的摹擬旌旗燈號,那麼我們就能夠將這個數位訊號以PWM占空比60%的方式進行輸出,也就是說一個旌旗燈號周期內有60%的時候輸出5V,剩下40%的時候輸出0V,此時只要旌旗燈號周期足夠短,也就是PWM頻率足夠快,那麼我們將取得一個輸出電平無窮接近於5V*60%=3V的旌旗燈號源,這就是PWM可以或許以數位訊號的身份節制模擬電路的首要緣由。網站架設
以往模擬電路的正確節制常常需要一個相對大範圍的電路,不但粗笨並且功耗與發燒都不低。比擬之下經由過程PWM這類數位訊號來節制摹擬電路,既可以確保精準度,又可以有效降低節制電路的體積與功耗,是以PWM很快就成為了今朝一種主流的電路節制模式,直流電機、閥門、液壓系統、電源等各個範疇中我們都能看到PWM的身影,在PC上也是如斯,PC主板、顯卡都採用了PWM進行供電控制,散熱風扇也普遍利用PWM手藝,PC電源裡面也少不了PWM的身影。
散熱風扇的PWM手藝
常見的散熱電扇調速有兩種,別離是DC調速和PWM調速,此中DC調速又可以叫做電壓調速,簡單來講就是直接調整加載於電扇上的電壓來進行轉速節制。網站架設而節制風扇電壓的體例有很多種,比較直接的體式格局就是外接電阻來進行分壓,例如各類風扇減速線採用的就是這個體式格局。不外這類電壓節制體式格局也有一個很較著的弱點,那就是由於風扇的轉速未必與電壓呈線性關係,例如一把風扇的標稱電壓為12V,當你只給它6V電壓時其轉速未必為一半,更多的可能是因為其啟動電壓至少為7V,只加載6V的話會電壓不足而沒法啟動,因此想要精準地節制電扇的轉速,直接調劑電扇的輸入電壓往往不是一個幻想選擇。
撐持PWM調速的電扇都採用4pin接口
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而採用PWM節制的風扇就沒有上述的問題,固然從道理上說,風扇所用的PWM調速也算是一種電壓調速,只是其顯示出來的是「等效電壓」而非「現實電壓」。由於PWM是通過占空比來調劑輸出旌旗燈號的電平凹凸,因此轉換為風扇電壓時也就只有12V和0V的區分,只是通電時候長短有所分歧,簡單來講就是電扇上雖然加載的是等效6V的電壓,但其現實上是占空比為50%的12V電壓,這個時候電扇就不存在「啟動電壓」的問題了,而且電扇轉速與PWM的占空比基本呈線性關係,這使得電扇轉速的節制變得非常簡單。
固然了這個PWM信號並不是作為驅動電扇的電源利用,而是用來驅動電扇內部的三極體或MosFET,以此實現對電扇的輸入控制,是以支撐PWM節制的電扇除了有供電、檢測和接地三根線外,還會有一根額外的PWM控制線。而受PWM節制電扇轉速的啟發,有部份主板也在風扇接口上到場了PWM節制模塊,經由過程PWM來控制電扇的輸入電壓,讓3pin接口的電扇也能實現近乎線性的轉速控制。不過這類配置根基上只有中高端主板才會享用,真正普及的依然是直接撐持PWM節制的4pin風扇接口。網站架設
供電電路的PWM手藝
主板、顯卡和PC電源雖然是三個判然不同的硬體,可是就供電所用的手藝來說倒是大同小異,PC電源是經由過程各種拓撲架構和PWM技術將市電的交換輸出變為12V、5V、3.3V、-12V等不同的輸出電壓,而主板和顯卡則是將PC電源的供電經由過程PWM手藝改變為CPU和GPU等晶片所需要的電壓和電流,是以目前主板、顯卡和PC電源根基上都應用了PWM供電節制技術。
PC電源中的PWM節制晶片
PWM節制電壓的技術放在什麼硬體上都是一樣的,就是經由過程控制占空比來節制「等效電壓」。顯卡、主板和PC電源上的天然也是如此,只是由於它們所帶的負載對電壓和電流的不亂度要求很高,是以低速的PWM不合適用在供電控制上。目前業內普遍做法是,電源的PWM節制需要使用不低於20kHz的頻率,建議是使用200kHz或以上的,因為越高的頻率越有益於調整的響應速度。
電壓控制型PWM
當然用在供電上的PWM控制比刮風扇上的顯然會複雜良多,因為供電電路面臨的大多數是恆定電壓、動態電流的負載,是以用在供電上的PWM節制就不但要斟酌裝備的輸入電壓,還要斟酌到輸入電流。供電電路所用的PWM節制大體上可以分為電壓控制型PWM和電流節制型PWM,前者是經由過程電壓反饋線路對照基準電壓和現實輸出電壓,然後經由過程調劑PWM的占空比來穩定輸出電壓。這種電路的構成對照簡單,可是用在供電電路中會有一個明顯的弱點,那就是由於實際電路中常常會存在電容和電感等元件,電流與電壓的變化會紛歧致,對於低功耗、低響應需求的電路來說還問題不大,可是對於高功耗和動態變化雄厚的電路來講,電壓節制型PWM常常不克不及馬上響應裝備對供電變化的需求,從而致使電路不不變,無法正常工作。
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ereg_replace()是個利用正則的replacestr_replace()
ereg_replace ( string $pattern , string $replacement , string $string ) : string
preg_replace ( mixed $pattern , mixed $replacement , mixed $subject [, int $limit = -1 [, int &$count ]] ) : mixed
preg_replace()是目前的保舉方案,必選參數3個,可選參數3個。根基上可以籠蓋 只不外是參數的具體用法不同。返回值是基本上一致的。ereg_replace()網站架設
文章出處
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jQuery分類過濾和排序結構插件-Isotope,jquery-isotope
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