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基于C8051F005的无刷直流电机控制系统
介绍了永磁无刷直流电动机的工作原理,设计了基于C8051F 的电机控制系统。它与传统的控制方式相比具有更快的运算速度和易 于实现实时控制算法的优点;系统采用PWM 方式实现对电机转速的控制和应用数字PID 调节使得控制系统具有良好的动态和静态性能。
所属分类:
C
发布日期:2009-05-10
文件大小:216064
提供者:
nabingxue
基于PIC单片机的永磁无刷直流电动机速度控制
基于PIC单片机的永磁无刷直流电动机速度控制
所属分类:
硬件开发
发布日期:2009-05-31
文件大小:194560
提供者:
wonderjjj
永磁无刷直流电动机进展
直流电动机 外文 在国际上现在的发展,可以翻译过来看看对学习有帮助
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-05-12
文件大小:1048576
提供者:
aaa6910
基于DSP的无刷直流电机控制器设计与仿真
基于DSP的无刷直流电机控制器设计与仿真
所属分类:
嵌入式
发布日期:2011-03-10
文件大小:605184
提供者:
dspjx
九相三Y移20_无刷直流电动机及其控制系统
九相三Y移20_无刷直流电动机及其控制系统
所属分类:
硬件开发
发布日期:2012-09-13
文件大小:154624
提供者:
yingtquan
无刷直流电动机控制系统设计
本设计是把无刷直流电动机作为电动自行车控制系统的驱动电机,以PIC16F72单片机为控制电路,单片机采集比较电平及电机霍尔反馈信号,通过软件编程控制无刷直流电动机。
所属分类:
硬件开发
发布日期:2014-08-07
文件大小:1048576
提供者:
nishimulan
五相无刷直流电动机的建模与仿真(半桥式)
基于MATLAB对五相无刷直流电动机进行建模和仿真
所属分类:
教育
发布日期:2015-10-13
文件大小:586752
提供者:
mike06
模糊控制神经网络的无刷直流电机直接转矩控制系统研究
本文从无刷直流电机数学模型出发,系统地阐述了无刷直流电机直接转矩控制理论,针对无刷直流电机的特点,分析讨论了空间矢量调制的直接转矩控制(SVM-DTC)具体设计了控制技术的实现方案,包括参考矢量的生成和空间电压矢量调制方法,;详细分析了将模糊控制和神经网络应用于控制系统中的方法,设计了模糊控制和直接转矩相结合的空间电压矢量选择表,利用神经网络算法获取精确的磁链信号;建立了基于 Matlab/Simulink 的无刷直流电机直接转矩控制的仿真模型,并对其进行了仿真分析;选用 TMS320LF24
所属分类:
嵌入式
发布日期:2015-12-09
文件大小:812032
提供者:
qq_20336801
基于模糊PID控制无刷直流电动机调速的仿真
无刷直流电机(BLDCM)与常用电机(步进电机、直流电机、伺服电机和直线电机等)相比较,具有功率密度大、效率高、噪声低和转速-转矩性能好等优点,因此其在伺服控制系统中扮演着越来越重要的角色,进而也使得它被广泛地应用于工业和日常生活之中。 但是常规的无刷直流电机控制系统通过霍尔传感器来检测转子的位置常规的BLDCM电机控制是PID控制,但是传统PID控制在无刷直流电机控制上的存在动静稳定性不足等问题,于是使用MATLAB软件对无刷直流电机控制系统进行仿真,建立传统PID控制器与模糊控制器,作用在
所属分类:
其它
发布日期:2018-10-10
文件大小:7340032
提供者:
programmer0000
永磁无刷直流电机的控制系统的设计
永磁无刷直流电机的控制系统的设计,孙华,,本文以永磁无刷直流电动机的数学模型为理论基础,研究了无刷直流电动机的基本组成、基本工作原理、运行特性等;结合Cygnal C805lF000�
所属分类:
其它
发布日期:2020-03-11
文件大小:376832
提供者:
weixin_38606294
永磁无刷直流电机控制系统研究
从永磁方波无刷直流电动机的控制特性出发,提出了基于数字信号处理技术的控制策略,给出了所采用的PWM开关方案。介绍了以TMS 40 DSP为控制核心永磁无刷直流电动机数字控制系统的设计与实现,实验结果表明,该系统具有良好的控制性能和调速性能。
所属分类:
其它
发布日期:2020-06-05
文件大小:150528
提供者:
weixin_38668225
基于DSP的无位置传感器无刷直流电机控制
由于无位置传感器无刷直流电动机控制多采用反电势检测法,导致信号的滤波存在时间延迟,而硬件滤波无法预测延迟时间,根据DSP的强大运算能力,提出使用数字滤波器IIR延迟时间确定法,在给定滤波器规范以及反电动势信号的频率条件计算出相位延迟,同时根据电机不同速度下反电势特征制定了相应的控制策略,提高了控制换相精度,增强了电机的转距,实验结果表明设计的正确性。
所属分类:
其它
发布日期:2020-05-31
文件大小:238592
提供者:
weixin_38587130
无刷直流电机转子的故障检测与分析
以无刷直流电动机系统为研究对象,针对无刷直流电动机的定、转子故障进行仿真研究,采用基于二维电磁场有限元的方法求解电机的自感和互感等相关参数,将求得的磁导和电感参数导入到Ansoft/Simplorer软件中,搭建电机的伺服控制电路。通过分析其故障原理,建立了电机故障状态下的数学模型,并在此基础上建立了无刷直流电动机故障状态下的仿真模型。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-03
文件大小:348160
提供者:
weixin_38701683
基于DSP控制的无刷直流电机的电动执行器的设计
基于TMS320F240数字信号处理芯片、智能功率模块IPM、无刷直流电动机的智能电动执行器的驱动系统具有以下主要特点:控制电路简单、软件代替硬件、开发速度快、系统运行平稳。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-05
文件大小:103424
提供者:
weixin_38681628
基于DSP的无刷直流电动机的模糊控制系统研究
本文利用DSP实现了无刷直流电机的模糊控制。通过实验说明模糊控制的位置控制器有比PID控制更好的定位精度和快速响应能力,尤其是采用变化的论域的模糊算法可得到更优的控制性能。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-02
文件大小:94208
提供者:
weixin_38633475
无刷直流电机软开关逆变器矢量控制.pdf
为了改善传统无刷直流电动机驱动控制存在的转矩波动大、效率低以及硬开关模式下逆变器侧的开关管 功率损耗大等问题,本文提出了一种新型无刷直流电机驱动谐振极逆变器的矢量控制策略。该策略通过矢量算 法进行驱动控制,并在传统硬开关逆变器的基础上添加辅助谐振电路,然后根据不同模式下的等效电路图,分析 了逆变器的工作原理。最后,在 Simulink 中进行仿真,其结果验证了该方法在电机正常工作情况下,具有转矩波 动小、开关损耗低以及工作效率高等优点。
所属分类:
电信
发布日期:2020-08-31
文件大小:1048576
提供者:
stm32_cyy
DSP中的基于DSP控制的无刷直流电机的电动执行器的设计
1 引 言 具有梯形反电动势的永磁同步电动机通常被称为无刷直流电动机,它具有体积小、重量轻、效率高、惯量小和响应快等特点。无刷直流电动机采用电子换向器替代了传统直流电动机的机械换向装置,从而克服了电刷和换向器所引起的噪声、火花、电磁干扰、寿命短等一系列弊病。由于无刷直流电动机既具备交流电动机的结构简单、运行可靠、维护方便等一系列优点,又具有直流电动机的运行效率高、无励磁损耗以及调速性能好等诸多优点,故其在工业领域中的应用越来越广泛。 当前国内生产的电动执行器多由模拟器件控制,精度差;
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-21
文件大小:198656
提供者:
weixin_38622467
一种基于小功率高温无刷直流电动机驱动器设计
本文所设计的小功率高温无刷直流电机驱动器,采用了特殊的开关主电路结构,省去了功率器件的驱动芯片;整个电路只需一个外部电源,电路结构简单,适合高温运行。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-25
文件大小:180224
提供者:
weixin_38665449
电源技术中的A4938:三相无刷直流电动机预驱动器
A4938 是完整的三相无刷直流 (BLDC) 电动机预驱动器,可为所有 N 通道功率 MOSFET 三相桥的直接大电流门极驱动提供输出。该装置具有三个霍尔元件输入,一个用于整流控制的定序器、固定停机时间脉冲宽度调制 (PWM) 电流控制、以及锁定转子检测。 输出电流可根据外部 MOSFET 的性能放大或缩小。锁定转子检测延迟通过 CLD 终端上的外置电容器设定。可使用“启用”、“方向”和“制动”输入控制电动机速度、位置和转矩。电动机速度可使用 FG1 输出来设定。 外部 MOSFE
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-03
文件大小:144384
提供者:
weixin_38621150
基于dsPIC30F3010的无刷直流电动机控制系统设计
针对电机应用场合、体积缩小与节约成本等诸多问题,采用反电动势过零点检测方法,设计了基于dsPIC30F3010芯片的无刷直流电机无位置传感器控制系统。分析了dsPIC30F3010外围电路,逆变及其驱动电路,反电动势检测电路,电流采样与过流保护电路,开发了主程序和中速事件处理程序, 并给出了电机正常运行时端电压的波形。实验结果表明系统能够控制电机顺利起动,而且实现了电机正确的换相和正常运行,证明了系统设计的可行性。
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-31
文件大小:1007616
提供者:
weixin_38718690
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