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三相无刷电机

  • 直流无刷电机的工作原理

    直流无刷电机的工作原理                            

    标签: 直流无刷电机

    上传时间: 2022-07-21

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  • 磁编码器在直流无刷电机换相与控制中的应用

    磁编码器在直流无刷电机换相与控制中的应用                        

    标签: 磁编码器 直流无刷电机

    上传时间: 2022-07-21

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  • MC33035在直流无刷电机控制中的应用

    MC33035在直流无刷电机控制中的应用                             

    标签: mc33035 直流 电机控制

    上传时间: 2022-07-21

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  • 直流无刷电机驱动器BLDC-5015A使用说明书V1.0

    直流无刷电机驱动器BLDC-5015A使用说明书V1.0                     

    标签: 直流无刷电机驱动器 bldc

    上传时间: 2022-07-21

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  • 直流无刷电机控制器程序流程图

    直流无刷电机控制器程序流程图                         

    标签: 直流无刷电机控制器 程序 流程图

    上传时间: 2022-07-21

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  • 直流无刷电机在家电领域的应用

    直流无刷电机在家电领域的应用                           

    标签: 直流无刷电机

    上传时间: 2022-07-21

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  • Proteus的直流无刷电机控制仿真的研究与开发

    直流无刷电动机是在有刷直流电动机的基础上发展起来的。目前为止,虽然在传动应用领域当中占据主导的地位是各种交流电动机以及直流电动机,但是直流无刷电动机正在迅猛发展,日益受到人们广泛的关注。BLDC电机具有直流电机方便调速的优点,但它没有机械换向的种种问题,同时扩大了调速的范围。此外还有很多有优点,比如噪音比较低,效率高以及转矩波动较小,具有重要的研究意义。本文在学习Proteus 仿真软件的基础上,利用dsPIC33FJ12MC202单片机进行了直流无刷电机的控制研究,实现了仿真的硬件电路及单片机程序的仿真。通过MPLAB软件对代码进行编写和调试,并且结合Proteus软件的硬件仿真。最终得到实验结果。以此为基础,通过程序实现了开环控制、PID控制、门限值控制等不同方案的设计;通过进行这些比较,得出开环控制难以获得较好的控制效果,而PID控制与门限值控制相比PID控制的灵活性及控制精度更高。

    标签: proteus 直流无刷电机控制

    上传时间: 2022-07-21

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  • 低压大功率直流无刷电机驱动器设计

    随着直流无刷电机的广泛应用,对于直流无刷电机驱动器特别是大功率直流无刷电机驱动器的需求越来越迫切。论文以Microchip公司的一款高性能16位数字信号处理器dsPIC30F2010为核心,设计了一种低压大功率直流无刷电机驱动器。在分析了直流无刷电机工作原理、运行方式以及控制方法的基础上,论文给出了低压大功率直流无刷电机驱动器的组成结构,详细设计了电源、主控制器、驱动、功率、电流检测、过流保护等电路模块,并讨论了大电流电路的布局布线问题。通过软件设计实现了相序给定、正反转切换、速度给定、测速、调速、缺相保护、欠压保护以及堵转保护等功能,实现了闭环情况下转速的PI调节功能。论文设计的低压大功率直流无刷电机驱动器可以实现对直流无刷电机的基本控制及保护功能,具有广泛的应用前景。

    标签: 直流无刷电机驱动器

    上传时间: 2022-07-21

    上传用户:fliang

  • MD201N-RSM系列无刷直流电机驱动器产品数据手册

    MD201N-RSM系列无刷直流电机驱动器(以下简称驱动器)适用于高压型的三相无刷直流电机的驱动,不单具有良好的稳定性能、动态性能和多种的保护机制,还内置了RS-485总线接口,支持Modbus通信协议,组网灵活方便,维护简单。 驱动器自带数字面板,操作简单清晰,既可通过该数字面板本地操作,也可通过Modbus主机远程监控。多种电压、功率档位的型号可供选择,可根据特定的场合选择合适的机型

    标签: N-RSM 201 MD 无刷直流

    上传时间: 2013-10-11

    上传用户:netwolf

  • 基于无刷直流电机的电动汽车驱动控制器的研制.rar

    在目前全球能源危机和温室效应越来越严重的情况下,电动车(Electric Vehicle)以其无污染、低噪声、效率高,便于操作等优点,越来越受到人们的青睐。本课题与华中科技大学辜承林教授联合,为苏州益高电动车辆制造有限公司设计旅游车无刷电机驱动系统。课题结合现代CPU技术、数字技术和电力电子技术,设计了一款以无位置传感器无刷直流电机为动力的大功率汽车轮毂驱动控制器。 本课题采用辜老师设计的“横向磁通无刷直流电动机”为控制对象。本文首先分析了无刷直流电机的数学模型和无位置传感器的反电势过零点检测的基本原理,从整体上对控制系统的各个方面进行了讨论并确定了整体设计方案。在课题中,本人采用DSP 2407A作为控制核心,以功率MOS管为逆变器件,研制出系统硬件,用C语言编制了系统软件。鉴于该课题在大电流等级的无刷直流电机应用中,国内外尚无先例,本项目在开发实验中,对无位置传感器无刷电机的起动和反电势过零检测作了大量的研究工作,取得许多有益的科研实践经验。通过对电机的起动过程和位置检测方法进行的一些有效改进措施,使得电机达到较好的运行性能和操控特性。 实验结果表明本项目设计方案有效可行,研制的无位置传感器无刷直流电机控制器达到设计的预期基本性能指标。

    标签: 无刷直流电机 电动汽车 驱动控制器

    上传时间: 2013-06-10

    上传用户:yx007699