Duty cycle kvantificerer andelen af tid, et signal forbliver aktivt kontra inaktivt inden for en periode. Dette forhold påvirker direkte den gennemsnitlige effekt, der leveres til en belastning; en højere driftscyklus giver mere strøm, men bruger mere energi, mens en lavere driftscyklus kan spare energi, når belastningen tåler intermitterende drift.
Før du beregner driftscyklussen, skal du bestemme signalets periode (T) eller frekvens (f). En almindelig metode er at forbinde signalet til et oscilloskop. Oscilloskopet viser en række impulser; ved at måle hver pulss bredde (PW) i sekunder eller mikrosekunder og aflæse frekvensen direkte, opnår du de nødvendige værdier.
Når du har frekvensen, skal du beregne perioden ved hjælp af forholdet:
T = 1 / f
Driftscyklussen (D) er udtrykt som et forhold eller en procentdel:
D = PW / T
For eksempel, hvis PW = 0.02 s og T = 0.05 s , derefter D = 0.02 / 0.05 = 0.4 = 40 % .
Driftscyklusser er centrale i Pulse-Width Modulation (PWM), en teknik, der er meget udbredt i motorstyring, strømforsyninger og endda lydsyntese. Valg af den passende driftscyklus afbalancerer strømforsyningen, forhindrer overophedning og kan overføre data til mikrocontrollere.
I PWM er signalet en rektangulær bølgeform, der veksler mellem et maksimum (til) niveau og et minimum (fra) niveau uden mellemliggende tilstande. I modsætning til sinusbølger formidler rektangulære bølger information udelukkende gennem timing:On-time definerer arbejdscyklussen.
Ved nøjagtigt at måle pulsbredde og periode, anvende de simple formler ovenfor og overveje applikationens strømbehov, kan ingeniører designe effektive, pålidelige og sikre elektroniske systemer.
Varme artikler



