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搜索资源列表

  1. 基于永磁同步电机矢量控制的无传感器技术实现仿真(以完美实现)

  2. 本资源是作者研究生期间的永磁同步电机入门级仿真,采用旋转高频电压注入,通过高频电流响应来实现转子位置的观测,并采用该方法在DSP实验电机平台上实现。因此,仿真绝对可靠,并且仿真中采用FDAtool实现滤波器功能,可以自由的选择滤波器的截止频率。(因为里面技术含量还有点,上传者也希望通过该资源挣点积分,因此可能比较贵哦)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2018-07-12
    • 文件大小:60kb
    • 提供者:u014253247
  1. 基于无源技术的煤矿变电所核心设备温度监测系统

  2. 为进一步提高煤矿井下变电所运行的可靠性,针对现有变电所核心部位温度监测系统存在监测传感器技术落后、监测数据未能实现综合利用等不足,提出将声波表面温度检测技术应用到变电所核心部位温度监测中,实现对变电所中开关柜触头、隔离刀闸、GIS等核心设备的温度信息,并设计监测数据管理平台,满足检测系统底层各种不同类型的传感器与系统上层数据管理平台的标准化接口,进而实现数据的统一管理和综合利用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-13
    • 文件大小:225kb
    • 提供者:weixin_38692631
  1. PMSM 的无传感器磁场定向控制文档和代码.zip

  2. 非常有用的PMSM 的无传感器磁场定向控制文档和代码入门资料。可以帮助构架无感PMSM ,FOC。包括利用PLL估算器和弱磁技术(FW)实现永磁同步电机(PMSM)的无传感器磁场定向控制(FOC)等。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2020-04-11
    • 文件大小:8mb
    • 提供者:longrunnerchp
  1. 两种永磁同步电机无位置传感器技术比较

  2. 两种永磁同步电机无位置传感器技术比较,李云辉,闫浩,提出了双观测器法和反步模型参考自适应法两种无位置传感器方法,并利用simulink对这两种控制策略的转子位置和速度估算精度进行了仿�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-16
    • 文件大小:580kb
    • 提供者:weixin_38653443
  1. 永磁同步电动机无传感器控制综述

  2. 永磁同步电动机无传感器控制综述,李阳,戴鹏,永磁同步电动机因其自身具有的优点获得越来越广泛的应用。由于机械式传感器固有的缺陷,无传感器技术成为永磁同步电动机研究的热
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-28
    • 文件大小:221kb
    • 提供者:weixin_38722588
  1. Pilz用于设备和机器的安全传感器技术PSEN样本.pdf

  2. Pilz用于设备和机器的安全传感器技术PSEN样本pdf,此资料包含了有关PSEN的相关技术参数和说明,供用户学习和使用时参考。引言 more than automation safe automation 来自Pz的安全自动化 目录 用于设备和机器的安全传感器技术PSEN AFE AUTOMATI 非接触式安全开关 控 控制 PSENmag和 PSENcode. 和发布 和监控 信号 技术 技术纽节 PSENmag 传感器技术 pilz 技术纽节- PSENcode 安全控 制技术 fo au
  3. 所属分类:其它

  1. AN1292_利用PLL估算器和弱磁技术实现PMSM无传感器FOC.pdf

  2. 本文档介绍了使用AN1292 《利用PLL 估算器和弱磁技术(FW)实现永磁同步电机(PMSM)的无传感器磁场定向控制(FOC)》(DS01292A_CN)中所述的算法来运 行电机的分步过程。
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2019-07-26
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:sectionfirst
  1. 转子注入高频的同步电机无传感器控制.pdf

  2. 针对同步电机驱动系统中机械速度传感器可靠性差的问题, 提出一种无传感器位置和速 度观测方法, 即转子侧注入高频信号的方法。在此基础上, 给出两种方法实现了转子位置角和速度 的观测。他们分别是: 基于锁相环的跟踪技术; 基于反正切函数的逻辑计算。仿真结果表明, 两种 方法可以很好地对位置角进行观测, 动态特性好。但在速度观测方面, 实际应用中还需提高其动态 特性。同时, 分析了注入高频信号的幅值和频率要求。通过改造电机模型进行仿真分析表明, 考虑 寄生电容后, 定子侧高频信号的幅值降低了, 但是并
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2020-07-09
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:fricat_vc
  1. 基于双PWM调节的PMSM无传感器低速控制技术

  2. 针对PMSM扩展卡尔曼滤波无传感器控制时低速性能不佳的问题,提出了一种基于双PWM调节的PMSM无传感器低速控制技术。该技术是把逆变器前的直流部分纳入调节范围,依据给定速度及转矩完成直流母线电压的按需调节。借助Matlab/Simulink工具,在同等电压级别输出情况下,对采用双PWM调节器和直流母线电压固定两种情况进行了仿真实验,并在DSPACE 1103系统上对仿真结果进行了验证。结果表明,采用双PWM调节器后,扩展卡尔曼滤波器系统在低速时也能获得良好的控制性能。
  3. 所属分类:其它

  1. 模拟技术中的一种无传感器BLDC电机的设计与实现

  2. 摘要:无传感器BLDC电机具有直流电机结构简单、运行可靠、维护方便等一系列优点,现已广泛应用于工业控制的各个领域。本设计方案采用TB6588FG无传感器BLDC电机,详细介绍了电机调速控制电路、电机保护电路和电机速度调速的信号检测及调整的软件实现方法。   关键词:TB6588FG;三相无刷电机;MSP430F2012   引言   永磁无刷直流电机及其控制一直是电机发展的研究热点。无刷直流电机体积小,效率高。它既具有交流电机结构简单、运行可靠、维护方便的特点,又具备直流电机那样良好的调速特性而
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:209kb
    • 提供者:weixin_38677936
  1. 模拟技术中的FOC算法设计基于DSC的无传感器永磁同步电机控制

  2. 出于对环境保护的考虑,预计更新的法规会不断颁布出来,以要求开发更加节能高效的家用电器,例如洗衣机或空调。迄今为止,只有少数几家供应商推出的专有解决方案,提供了尖端的电机控制技术,可支持能效更高、噪声更低的电器。不过,现在有了崭新的变化——得益于新一代数字信号控制器(DSC),以高成本效益方式实现高级电机控制算法已成为现实。   本文将介绍可以用在家电如洗衣机上的永磁同步电机(PMSM)型BLDC电机的无传感器磁场定向控制(FOC)。   一台洗衣机的鼓单元包括一个BLDC电机、电机控制板及一个带
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:159kb
    • 提供者:weixin_38642349
  1. 触摸传感应用的近接电容式传感器技术

  2. 触摸传感应用的近接电容式传感器技术1831年,法拉第发现了电磁感应。他发现,导体在穿过磁场时产生与移动速度直接成正比的电压:导体移动速度越快,电压就越高。现在,感应式近接传感器使用法拉第的电磁感应定律,无
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:192kb
    • 提供者:weixin_38651661
  1. TI推出24V正弦无传感器无刷DC电机驱动器

  2. TI宣布推出业界首款24V正弦无传感器无刷DC(BLDC)电机驱动器。该DRV10983采用具有集成型控制逻辑的可配置3A驱动器,可帮助客户通过快速调节电机实现可靠启动和最佳性能。DRV10983采用180度正弦无传感器技术,与同类竞争解决方案相比,可将噪声锐降75%,充分满足制冷风扇、吊扇、鼓风机以及小电器等应用需求。   DRV10983 的主要特性与优势:   ·超静音工作:180度纯正弦无传感器工作与高级启动算法相结合,产生噪音比同类竞争产品低75%,可实现超静音工作,启动时没有烦人
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:51kb
    • 提供者:weixin_38640985
  1. 传感技术中的安富利-直流无刷风扇磁场定位控制(无传感器)方案

  2. Avnet FOC电机解决方案支持12V至48V BLDC FOC风扇。1个极对时,最高速度高达48000rpm。Avnet没有使用任何霍尔传感器即开发出了它自己的启动和电机锁死检测特性。消除霍尔传感器和这些特性让我们能够实现更稳定的系统,削减成本,同时确保轻松启动和安全操作电机。   系统规范   三相无传感器FOC   电源电压:12V – 48V   最高连续电流:5A(带散热器)   最高峰值电流:10A   电机控制特性   最高速度:48000rpm(1个极对)   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:54kb
    • 提供者:weixin_38544625
  1. 采用FOC算法实现基于DSC的无传感器永磁同步电机控制

  2. 对于无法部署位置或速度传感器的一些应用,无传感器FOC技术还可以克服一些由此产生的限制。例如,在一些压缩机应用中,电机充满机油会对线束布局有一些限制。在电器中采用PMSM电机时,由于PMSM电机转子上的永磁体产生的转子磁场是恒定的,所以可以提供极高的效率。此外,电机的定子磁场通过正弦分布的绕组产生。与感应电机相比,PMSM电机还具有极高的功率/尺寸比。与直流电机相同,它们的电气噪声也较低,因为它们不采用电刷。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:153kb
    • 提供者:weixin_38666527
  1. 传感技术中的MATLAB-DSP在无传感器矢量控制中的应用

  2. 摘要: 本文介绍了一种采用 MATLAB及 CCS对异步电机无速度传感器交流调速系统进行调试的方法。应用 MATLAB语言强大的分析能力和绘图功能,与 DSP高速运算的优势相结合,在自行搭建的无传感器矢量控制系统平台进行了调速实验,实验结果表明,采用 Matlab调试及直接目标代码生成的方法能避免传统计算机模拟的复杂编程过程,减少了工作量,有助于提高系统的综合效率, 且能够保持系统良好的动静态调速控制性能。   1.引言   Matlab是一个强大的分析、计算和可视化工具,特别适用于控制系统
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:337kb
    • 提供者:weixin_38726712
  1. 传感技术中的ST推出首款基于Cortex-M3内核的无传感器磁场定向电机控制方案

  2. 意法半导体(ST)公司近期发布一套完整的基于该公司2007年中期推出的STM32闪存微控制器的三相电机控制开发套件,这套工具包含用户评估这个32位微控制器解决方案以及自行开发无传感器电机控制应用所需的全部硬件和固件。STM32微控制器以性能强大的ARM Cortex-M3为内核,是ST为满足价格敏感的家用电器和工业设备对微控制器的高性能和低能耗的要求而专门开发。   ST是市场上第一家提供基于Cortex-M3内核的无传感器的磁场定向电机控制解决方案的厂商。这套工具证明STM32的内核和专用电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-21
    • 文件大小:75kb
    • 提供者:weixin_38721565
  1. 通信与网络中的让网络无“微”不至 —无线传感器技术前瞻

  2. 不久以后的将来,您将会了解到无线传感器网络被广泛应用于从农场到工厂的每个角落。那么什么是无线传感器网络呢?无线传感器网络由称为“微尘(mote)”的微型计算机构成。这些微型计算机通常指带有无线链路的微型独立节能型计算机。无线链路使得各个微尘可以通过自我重组形成网络,彼此通信,并交换有关现实世界的信息。   无线传感器技术刚刚开始为众多企业所采用,而这些企业在过去根本不会设想使用无线网络。想想那些提供重型机械和施工设备租赁的公司:它们现在可以在施工现场使用无线传感器网络监视并管理公司的拖拉机。例如
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:102kb
    • 提供者:weixin_38522552
  1. 传感技术中的信息时代的传感器技术

  2. 现实世界的信息是通过传感器获得的,与人们的生活息息相关。传感器已大举进入工业自动化、汽车工业、航天、生物、医学应用领域,且在无线通信、消费品领域亦有广泛的发展空间。传感器种类繁多,涉及物理、化学、电子、机械、生物、医学等学科。在众多传感器技术中,微系统技术起着关键的作用,利用这一技术已研制了各种类型、性能可靠的传感器。此外,传感器无线网络化也是当前一个热门话题,为传感器应用另辟一条蹊径。本文将详细介绍这方面的发展情况。 微系统技术MST(微系统技术)泛指系统内使用有源和无源两种微结构组件的一门技
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:127kb
    • 提供者:weixin_38631738
  1. TI推出24V正弦无传感器无刷DC电机驱动器

  2. TI宣布推出业界首款24V正弦无传感器无刷DC(BLDC)电机驱动器。该DRV10983采用具有集成型控制逻辑的可配置3A驱动器,可帮助客户通过快速调节电机实现可靠启动和性能。DRV10983采用180度正弦无传感器技术,与同类竞争解决方案相比,可将噪声锐降75%,充分满足制冷风扇、吊扇、鼓风机以及小电器等应用需求。   DRV10983 的主要特性与优势:   ·超静音工作:180度纯正弦无传感器工作与启动算法相结合,产生噪音比同类竞争产品低75%,可实现超静音工作,启动时没有烦人的咔嗒或
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:50kb
    • 提供者:weixin_38528888
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