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  1. 永磁无刷直流电机控制论文-基于PWM控制的直流电机调速系统的设计.pdf

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    • 发布日期:2019-08-14
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    • 提供者:weixin_39840515
  1. 永磁无刷直流电机控制论文-基于PWM_ON_PWM改进型无刷直流电机的控制.pdf

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    • 发布日期:2019-08-14
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    • 提供者:weixin_39840588
  1. 永磁无刷直流电机控制论文-基于MATLAB仿真和单片机控制的直流脉宽调速系统.pdf

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    • 发布日期:2019-08-14
    • 文件大小:408576
    • 提供者:weixin_39840650
  1. 永磁无刷直流电机控制论文-基于Matlab的双闭环直流电机调速系统的仿真.pdf

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    • 发布日期:2019-08-14
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    • 提供者:weixin_39840914
  1. 永磁无刷直流电机控制论文-基于MATLAB的_电机与拖动_仿真实验_直流电动机调速实验.pdf

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    • 发布日期:2019-08-14
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    • 提供者:weixin_39840924
  1. 永磁无刷直流电机控制论文-基于MATLAB_Simulink的永磁同步电机矢量控制.pdf

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    • 发布日期:2019-08-14
    • 文件大小:498688
    • 提供者:weixin_39841365
  1. 永磁无刷直流电机控制论文-基于DSP无刷直流电机控制系统的研究及其仿真.pdf

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    • 发布日期:2019-08-14
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    • 提供者:weixin_39841848
  1. 永磁无刷直流电机控制论文-基于dSPACE的无刷直流电机控制系统.pdf

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    • 发布日期:2019-08-14
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_39841856
  1. 永磁无刷直流电机控制论文-电流环时序方法在PWM整流器中的应用.pdf

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    • 发布日期:2019-08-14
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_39841882
  1. 矿用永磁无刷直流电机控制技术研究

  2. 在分析永磁无刷直流电机数学模型和模糊控制算法基础上,在MATLAB软件上搭建矿用永磁无刷直流电机控制系统仿真模型,包括矿用无刷直流电机、模糊PID控制器和相模块等。采用数字式双闭环控制,内环为电流环,采用PI控制,外环为速度环,采用模糊PID控制器。设置仿真参数和电机额定转速,对控制系统进行仿真分析。结果表明;所设计的控制系统响应速度快、稳定性好,可见模糊PID控制算法是矿用永磁无刷直流电机控制系统控制策略的理想选择。
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    • 发布日期:2020-05-15
    • 文件大小:443392
    • 提供者:weixin_38558660
  1. 永磁无刷直流电机的控制系统的设计

  2. 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�
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    • 发布日期:2020-03-11
    • 文件大小:376832
    • 提供者:weixin_38606294
  1. 永磁无刷直流电机控制系统研究

  2. 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。
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    • 发布日期:2020-06-05
    • 文件大小:150528
    • 提供者:weixin_38668225
  1. 永磁无刷直流电机控制系统的研究

  2. 为了提高永磁无刷直流电机的可靠性和稳定性,设计了一款以STM32单片机为核心的永磁无刷直流电机控制系统,采用了通过续流相电流斜率阈值的方法来检测反电势过零点,以此来获取转子位置,确定换相时刻,实现电机平稳运行。实验结果表明该方法能准确有效检测相反电势过零点,系统运行稳定可靠。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-14
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38673548
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的低速永磁无刷直流电机控制系统的研究和设计

  2. 摘  要: 叙述了低速永磁无刷直流电机控制系统的软硬件设计,并在此基础上给出了控制低速永磁无刷直流电机运行的程序总框图。实验表明,此系统能够很好地实现无刷直流电机的运行控制。   目前,杆驱螺杆泵式抽油机普遍应用于油田生产中。由于螺杆泵式抽油机要求驱动电机提供的驱动力矩大、转速慢、运行平稳。采用异步电机通过减速机构来驱动螺杆泵,往往存在效率低下、噪音、振动等问题,而无刷直流电机具有效率高、转矩大、低速运行平稳等优点,因此适合用做螺杆泵式抽油的驱动电机。近年来,国外许多公司纷纷推出高性能的数字信号
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    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:299008
    • 提供者:weixin_38698539
  1. 电流滞环跟踪控制的永磁无刷直流电机回馈制动的研究

  2. 对电流环采用电流滞环跟踪控制技术的无刷直流电机控制系统进行了研究,提出了电流反相控制回馈制动方式,即通过控制电机相反电势和相电流的相位关系来控制电机运行状态的控制方法,将电机在正向电动、正向制动、反向电动、反向制动四种运行状态下的控制算法统一起来。仿真实验表明,该系统动态响应性能好,其控制策略具有实现简便、可靠性高的特点,适合于无刷直流电机在电动汽车驱动系统领域的应用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:279552
    • 提供者:weixin_38686041
  1. 基础电子中的永磁无刷直流电机的转矩脉动

  2. 永磁无刷直流动机以其体积小、结构简单、功率密度高、输出转矩大、动态性能好等特点而得到了广泛应用,尤其是在卫星姿态控制惯性执行机构、机器人、精密电子仪器与设各等对电机性能、控制精度要求较高的场合和领域,其应用和研究更是受到普遍重视。目前,永磁无刷直流电机最突出的问题就是具有转矩脉动,转矩脉动会直接降低电力传动系统控制特性和驱动系统的可靠性,并带来振动、谐振、噪声等问题。因此,分析和抑制转矩脉动就成为提高永磁无刷直流电机伺服系统性能的关键,成为近年来电机领域研究的热点问题。   欢迎转载,信息来自
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    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:32768
    • 提供者:weixin_38654220
  1. 工业电子中的高速无刷直流电机控制

  2. (1)锁相高精度速度控制 为了实现高精度的姿态控制,要求磁悬浮飞轮的高速永磁无刷直流电机具有0.1%以上的稳速精度,PID控制难以达到这一精度要求。锁相技术在高精度电机速度控制方面具有独特的优势,当电机转速的反馈频率信号和参考频率信号同步时,稳速精度可达0.1%~0.02%。但其在动态性能和抗干扰能力方面有明显的缺陷。因而,在满足稳态精度的同时,兼顾动态性能和抗干扰能力,是锁相调速技术研究的重点。图1给出了电机锁相速庋控制系统的结构。   图1 锁相速度控制系统结构图   锁相调速控制系
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    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:162816
    • 提供者:weixin_38660731
  1. 基于模糊预测控制的无刷直流电机控制研究

  2. 针对传统控制方法在对永磁无刷直流电机(Brushless DC Motor,BLDCM)进行控制时鲁棒性差、精度低、实时性不理想等缺点,提出了一种模糊与预测相结合的控制算法。将该算法应用于永磁无刷直流电机双闭环调速系统的转速闭环中,并利用MATLAB软件搭建无刷直流电机的控制系统进行仿真。实验结果表明该算法利用模糊控制与预测控制各自的优点,提高了无刷直流电机的性能,是可行和有效的。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-18
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38704786
  1. 高速无刷直流电机控制

  2. (1)锁相高精度速度控制 为了实现高精度的姿态控制,要求磁悬浮飞轮的高速永磁无刷直流电机具有0.1%以上的稳速精度,PID控制难以达到这一精度要求。锁相技术在高精度电机速度控制方面具有独特的优势,当电机转速的反馈频率信号和参考频率信号同步时,稳速精度可达0.1%~0.02%。但其在动态性能和抗干扰能力方面有明显的缺陷。因而,在满足稳态精度的同时,兼顾动态性能和抗干扰能力,是锁相调速技术研究的重点。图1给出了电机锁相速庋控制系统的结构。   图1 锁相速度控制系统结构图   锁相调速控制系
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    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:209920
    • 提供者:weixin_38750007
  1. 永磁无刷直流电机的控制

  2. 永磁无刷直流电机不仅保持了传统永磁直流电机良好的动、静态调速特性,且结构简单、运行可靠、易于控制,其应用也从初的军事工业,向航空航天、信息、家电、医疗以及工业自动化领域迅速发展。永磁无刷直流电机已不再专指具有电子换相的直流电机,而是泛指具有有刷直流电机外部特性的电子换相电机。   随着永磁材料、电子技术、自动控制技术以及电力电子技术,特别是高频、大功率开关器件的发展,永磁无刷直流电机及其控制技术也得到了长足的进步和发展。从1932年奈奎斯特发表关于反馈放大器稳定性的经典论文开始,至今已经经历了
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:67584
    • 提供者:weixin_38639872
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