占空比与ARR\PSC\CCR之间的计算公式

时间: 2023-09-23 19:03:01 浏览: 373
占空比(duty cycle)指的是信号的高电平时间与一个周期时间的比值,通常用百分比来表示。计算公式如下: 占空比(%)= 高电平时间 / 一个周期时间 × 100% 其中,一个周期时间等于一个周期内的高电平时间加上低电平时间。 ARR(Average Revenue per User)指的是平均每个用户的收入,计算公式如下: ARR = 总收入 / 用户数量 PSC(Primary Scrambling Code)是WCDMA系统中用于区分不同用户的编码,CCR(Call Completion Rate)是呼叫完成率,指的是电话呼叫成功的比率。 这些指标之间并没有特定的计算公式来直接计算它们之间的关系。它们之间的关系取决于具体的业务场景和系统实现。
相关问题

占空比与ARR\PSC\CCR之间的关系

占空比、ARR、PSC和CCR是电信网络中常见的指标,它们之间存在一定的关系。 占空比是指信号在一个周期内处于有效状态的时间占整个周期的比例。在无线通信系统中,占空比越高,信道利用率就越高;但是占空比过高会导致信道容量下降、信噪比降低等问题。 ARR(Average Revenue per User)是指平均每个用户的收入,通常用于衡量运营商的盈利能力。ARR和占空比之间的关系比较简单:占空比越高,通常意味着网络的信道利用率更高,用户数量更多,因此ARR也可能会更高。 PSC(Packet Switching Capability)指网络传输数据包的能力,这与占空比的关系并不直接。但是,PSC和CCR(Call Completion Rate,通话完成率)之间存在一定的关系。CCR是指用户发起呼叫后,通话成功的比率。如果网络的PSC足够高,那么通常意味着网络的数据传输速度更快,通话质量更好,从而提高了CCR。 因此,占空比、ARR、PSC和CCR之间的关系并不是简单的线性关系,而是相互影响的复杂关系。

stm32 PWM中PSC、ARR、占空比、CCR的关系

在STM32的PWM控制中,PSC(预分频器)和ARR(自动重装载寄存器)是用来控制PWM输出频率的。PSC决定了计数器的时钟频率,而ARR决定了计数器的溢出值。通过调节PSC和ARR的值,可以实现不同的PWM输出频率。 占空比是指PWM信号中高电平(或低电平)所占的时间比例。占空比可以通过调节CCR(捕获/比较寄存器)的值来控制。CCR的值决定了PWM信号的高电平(或低电平)持续时间。 简单来说,PSC和ARR决定了PWM信号的频率,而CCR决定了PWM信号的占空比。通过适当调节这些参数的值,可以实现所需的PWM输出控制。

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#include "USART.h" #include "contral.h" #define P_ARR_MAX 50 #define Us_ARR_MAX 10 double VIN_DAS[4]; u16 pwm1_arr=1800,pwm1_psc=2,//pwm1初始arr psc 72000/2/1800=20khz pwm pwm2_arr=1800,pwm2_psc=2;//pwm2初始arr psc u16 pwm1_pluse,pwm2_pluse ; //pwm1/2占空比ccr寄存器值 float ku=21.68,ki=1.055; float UIn_ad,IIn_ad,Uo_ad,Ub_ad,Ib_ad,Ib; float Us0=0,Us=0,Uo=30,Uobase=30,p; int cnt=20,cnt_getUs=10; int flag1=0,flag2=0,i=P_ARR_MAX,flagPlus=0,flagMinus=0; float step=0.0; vu8 key=0; /*************电路初始化************/ void Init() { //1 pwm1 通过一个循环来进行滤波操作,然后根据滤波后的结果计算出 pwm1_pluse 的值 while(cnt>0) { adsfilter(0);adsfilter(1); UIn_ad=VIN_DAS[0]*ku; IIn_ad=VIN_DAS[1]*ki; Us0=IIn_ad*10+UIn_ad; cnt--; } pwm1_pluse=Us0/60.0*pwm1_arr; // TIM4_PWM_Init(pwm1_arr,pwm1_psc); // TIM_SetCompare1(TIM4,pwm1_pluse); //2 EN delay_ms(50); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15); delay_ms(50); //3 pwm2 cnt=20; while(cnt>0) { adsfilter(2); adsfilter(3); Uo_ad=VIN_DAS[2]*ku; Ub_ad=VIN_DAS[3]*ku; cnt--; } pwm2_pluse=Ub_ad/Uo_ad*pwm2_arr; TIM3_PWM_Init(pwm2_arr,pwm2_psc); TIM_SetCompare2(TIM3,pwm2_pluse); //4 EN delay_ms(50); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12); delay_ms(50); } /*************电路初始化************/ /*************采样*************/ void caiyang() { adsfilter(0);adsfilter(1);adsfilter(2); adsfilter(3); UIn_ad=VIN_DAS[0]*ku; UIn_ad=UIn_ad*0.9554+0.0127; IIn_ad=VIN_DAS[1]*ki; IIn_ad=IIn_ad*0.9906-0.0021; Uo_ad=VIN_DAS[2]*21.05; //Uo_ad=Uo_ad*0.9991+1.2882; Ub_ad=VIN_DAS[3]*21.15; Ub_ad=Ub_ad*0.859+1.8277; Ib_ad=Get_Adc(1)*(3.3/4096); Ib=(Ib_ad-1.39)/0.428+0.12; Us=IIn_ad*10+UIn_ad; Us=1.0084*Us-0.0239; }

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