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电机控制电路

  • 电机控制驱动电路的方案 protel电 机控制驱动电路的方案 protel

    电机控制驱动电路的方案 protel电 机控制驱动电路的方案 protel

    标签: protel 方案 电机控制 控制驱动

    上传时间: 2016-06-02

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  • 无刷电机控制器的控制电路的单片机程序,更详细说明见程序注释.

    无刷电机控制器的控制电路的单片机程序,更详细说明见程序注释.

    标签: 无刷电机 控制器 单片机程序 控制电路

    上传时间: 2016-08-31

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  • 伟福LAB2000单片机仿真系统直流电机控制:利用实验仪上的D/A变换电路

    伟福LAB2000单片机仿真系统直流电机控制:利用实验仪上的D/A变换电路,输出-8V至+8V电压,控制直流电机。改变输出电.压值,改变电机转速,用8255 的PB.0 读回脉冲计数,计算电机转速。在电压允许范围内,直流电机的转速随着电压的升高而加快,若加上的电压为负电压,则电机会反向旋转。本实验仪的D/A变换可输出-8V到+8V的电压,将电压经驱动后加在直流电机上,使其运转。通过单片机输出数据到D/A变换电路,控制电压的高低和正负,观察电机的旋转情况。 在电机转盘上安装一个小磁芯,用霍尔元件感应电机转速,用单片机控制8255读回感应脉冲,从而测算出电机的转速。

    标签: 2000 LAB 单片机 仿真系统

    上传时间: 2016-10-11

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  • 步进电机控制 设计硬件电路和单片机程序

    步进电机控制 设计硬件电路和单片机程序,实现对四相步进电机的运动控制,包括正反向的速度控制和角度控制。 STC89C51、四位数码管、步进电机、ULN2003

    标签: 步进电机控制 单片机程序 硬件电路

    上传时间: 2014-01-15

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  • 采用3524的PWM式电机速度控制电路

    0662、采用3524的PWM式电机速度控制电路

    标签:

    上传时间: 2014-04-09

    上传用户:ivanll

  • DC-AC变换器PWM控制式电机速度控制电路

    0656、DC-AC变换器PWM控制式电机速度控制电路

    标签:

    上传时间: 2014-04-09

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  • 步进电机控制Protel工程电路原理图及PCB文件

    步进电机控制Protel工程电路原理图及PCB文件

    标签: 步进电机 protel

    上传时间: 2022-02-24

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  • 基于H桥PWM控制的直流电机正反转调速驱动控制电路

    摘要:以N沟道増强型场效应管为核心,基于H桥PWM控制原理,设计了一种直流电机正反转调速驱动控制电路,满足大功率直流电机驱动控制。实验表明该驱动控制电路具有结构简单、驱动能力强、功耗低的特点。关键词:N沟道增强型场效应管;H桥;PWM控制;电荷泵;功率放大;直流电机1引言长期以来,直流电机以其良好的线性特性、优异的控制性能等特点成为大多数变速运动控制和闭环位置伺服控制系统的最佳选择。特别随着计算机在控制领域,高开关频率、全控型第二代电力半导体器件(GTR、GTO、MOSFET.、IGBT等)的发展,以及脉宽调制(PWM直流调速技术的应用,直流电机得到广泛应用。为适应小型直流电机的使用需求,各半导体厂商推出了直流电机控制专用集成电路,构成基于微处理器控制的直流电机伺服系统。但是,专用集成电路构成的直流电机驱动器的输出功率有限,不适合大功率直流电机驱动需求。因此采用N沟道増强型场效应管构建H桥,实现大功率直流电机驱动控制。该驱动电路能够满足各种类型直流电机需求,并具有快速、精确、高效、低功耗等特点,可直接与微处理器接口,可应用PWM技术实现直流电机调速控制。2直流电机驱动控制电路总体结构直流电机驱动控制电路分为光电隔离电路、电机驱动逻辑电路、驱动信号放大电路、电荷泵路、H桥功率驱动电路等四部分,其电路框图如图1所示。由图可以看出,电机驱动控制电路的外围接口简单。其主要控制信号有电机运转方向信号Dir电机调速信号PWM及电机制动信号 Brake,vcc为驱动逻辑电路部分提供电源,Vm为电机电源电压,M+、M-为直流电机接口。

    标签: pwm 直流电机

    上传时间: 2022-04-10

    上传用户:jiabin

  • “反电势法”无刷直流电机控制系统研究.rar

    无刷直流电机是随着电力电子技术的发展和新型永磁材料的出现而迅速发展起来的一种新型机电一体化电机.随着无刷直流电机在各个领域的广泛应用,无位置传感器控制方法的优势也越来越明显,特别是"反电势法"无刷直流电机控制方法已经发展成为最实用的无位置传感器控制方法.论文在介绍常用的无位置传感器无刷直流电机控制方法的基础上,详细分析了"反电势法"无刷直流电机控制原理.深入研究了三种反电势过零检测方法,设计了反电势过零检测电路,并对检测电路移相产生的转子位置误差进行了分析,给出了补偿方法.以变频空调压缩机用无刷直流电机为样机,设计了"反电势法"无刷直流电机控制系统的硬件电路,详细介绍 电路各个组成部分,同时介绍了控制系统中采用的软硬件抗干扰措施.论文介绍了"反电势法"无刷直流电机控制常用的起动方法,深入讨论了"三段式"起动技术,对"三段式"起动技术中转子预定位、外同步加速和外同步到自同步的切换进行了详细的分析,并对外同步加速过程中出现的超前换相和滞后换相现象进行了深入的研究.提出了一种新的利用反电势过零点实现电机最佳换相逻辑的方法,这种方法不但可以实现电机调速,而且在电机起动过程中,使外同步到自同步的切换更加容易.实验结果验证了这种方法的正确性.

    标签: 电势 无刷 直流电机控制

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:kijnh

  • 基于DSP的直流无刷电机控制系统的研究.rar

    传统的直流电机一直在电机驱动系统中占据主导地位,但由于其本身固有的机械换向器和电刷导致电机容量有限、噪音大和可靠性不高,因而迫使人们探索低噪音、高效率并且大容量的驱动电机。随着电力电子技术和微控制技术的迅猛发展而成熟起来的直流无刷电机具有体积小、重量轻、效率高、噪音低、容量大且可靠性高的特点,从而使其极有希望代替传统的直流电机成为电机驱动系统的主流。   模糊控制器具有鲁棒性好、抗干扰能力强的优点。论文提出了基于转速环模糊逻辑控制理论的直流无刷电机的控制系统设计方案,保证了伺服控制系统具有优良的静动态特性,因而满足更多应用场合的需要。   论文具体包括以下几个部分工作:   首先,从电机本体和控制角度出发,阐述了直流无刷电机在实际应用中需要解决的关键性问题:电磁转矩脉动。详细分析了电磁转矩脉动产生的各种原因,特别是分析了相电流换向所产生的纹波转矩脉动。   其次,本文对无刷直流电动机的工作原理进行了详尽的分析,建立了三相无刷直流电动机的数学模型。并利用MATLAB/SIMULINK软件建立了三相无刷直流电动机的控制系统仿真模型。仿真模型采样的是电机控制系统中常用的双环系统(转速—电流双闭环控制)。为了提高系统的静动态特性,转速外环采用模糊PI调节器,电流内环采用PI调节器。转子位置通过直流无刷电机感应电势检测,仿真结果表明了该仿真模型控制系统与理论分析完全吻合,从而证明了模型的有效性。   然后,初步设计了伺服系统的实验图。以TI公司生产的TMS320LF2407数字信号处理器(DSP)作为整个控制电路的核心芯片,一台40w的直流无刷电机作为被控对象,完成了伺服系统的转速控制。   最后,对未来的工作给予了展望,并对全文的内容进行了总结。

    标签: DSP 直流无刷电机 控制系统

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:Shaikh