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  1. 基于DSP的无刷直流电机高性能调速系统的研究

  2. 基于DSP的无刷直流电机高性能调速系统的研究
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2009-05-07
    • 文件大小:873472
    • 提供者:tony_0085
  1. 基于DSP的无刷直流电机高性能调速系统的研究.kdh

  2. 比较好的无刷直流调速的硕士论文。包含了理论算法/软硬件设计。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-02-08
    • 文件大小:873472
    • 提供者:showgu
  1. 基于DSP无刷直流电动机调速系统的设计

  2. 课程设计——基于DSP无刷直流电动机调速系统的设计.doc
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-12-31
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:cyh2007cyh
  1. DSP控制无刷直流电机

  2. DSP控制无刷直流电机
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-01-01
    • 文件大小:3072
    • 提供者:shecaiqing2008
  1. 基于DSP的无刷直流电机控制器设计与仿真

  2. 基于DSP的无刷直流电机控制器设计与仿真
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2011-03-10
    • 文件大小:605184
    • 提供者:dspjx
  1. 基于TMS320F240的无位置传感器无刷直流电机控制系统

  2. 本文介绍一种基于DSP的无位置传感器无刷直流电机控制系统,采用无刷直流电机的端电压过零检测方法提取转子位置信号。利用DSP快速运算的优越性来处理反电动势的干扰信号,采用预定位的起动方法并进行了详细分析。构建了电流速度双闭环系统,简述了实现该控制系统的软件和硬件设计方案及控制策略。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2011-07-17
    • 文件大小:106496
    • 提供者:cssgabc
  1. 基于DSP的无刷直流电机控制系统研究

  2. 基于DSP的无刷直流电机控制系统研究,用于初学者的学习
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-10-04
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:liuyongheng607
  1. 基于DSP TMS320F28062 的双无刷直流电机驱动原理图

  2. 基于DSP TMS320F28062 的双无刷直流电机驱动原理图,驱动芯片是L6230Q
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2014-02-12
    • 文件大小:633856
    • 提供者:bibnibn
  1. 无刷直流电机控制

  2. 近年来,随着电机控制技术、电力电子技术和微电子技术的快速发展,无刷直流电机 作为一种高性能的电机已经被广泛应用。无刷直流电机像交流电机一样具有结构简单、维 护方便、运行可靠等优点,同时也有直流电机的转矩大、运行效率高等优点,已经在运动 控制领域取得了广泛的应用。特别是它在高性能的运动控制系统中的运用,使人们对无刷 直流电机性能的要求也在不断的提高。在电机本体优化设计、电力电子装置的控制及各种 先进控制策略等方面改善无刷直流电机性能,具有很大的社会效益和经济效益。 本课题从目前无刷直流电机控制系
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2014-11-24
    • 文件大小:11534336
    • 提供者:qq_23660067
  1. 基于DSP的无刷直流电机驱动设计

  2. 基于DSP的无刷直流电机驱动设计
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2015-01-20
    • 文件大小:123904
    • 提供者:lxm734974094
  1. 基于DSP的无刷直流电机的模糊控制

  2. 永磁无刷直流电机除了保持有刷直流电机优越的起动和调速性能外,其最大的特点是没有换向器和电刷组成的机械接触结构,因而具有寿命长、噪音低和电磁干扰小等一系列优点。此外,永磁无刷直流电机的转速不受机械换向的限制,可以将它的转速做得很高,现在就己经有转速每分钟80,000转的产品面世,如果采用空气轴承或者磁悬浮轴承,它甚至可以在每分钟高达几十万转的速度下运行。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2015-12-08
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:qq_20336801
  1. 基于DSP2812的无刷直流电机伺服控制程序,用PID算法控制电机的转动

  2. 基于DSP2812的无刷直流电机伺服控制程序,用PID算法控制电机的转动
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2015-12-09
    • 文件大小:645120
    • 提供者:qiaojiang123
  1. 基于自适应模糊算法的无刷直流电机控制器设计与开发

  2. 模糊控制是以模糊集合论,模糊语言变量和模糊逻辑推理为基础的一种计算机数学控制,属于非线性控制的一种。模糊控制正成为智能控制的一种重要而又有效的形式,它和神经网络控制,遗传算法理论,自适应控制理论等学科相融合,正在显示出巨大的力量。鉴于模糊控制在现代控制中体现出的优越性,本文以模糊算法为主体,融合自适应控制理论,得到了自适应模糊算法;然后设计了以 DSP为核心的无刷直流电机驱动控制器,把自适应模糊算法应用到电机的实际控制中,期待电机能体现出较好的静态和动态特性。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2015-12-09
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:qq_20336801
  1. 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

  2. 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
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2015-12-09
    • 文件大小:812032
    • 提供者:qq_20336801
  1. 无刷直流电机调速控制系统

  2. 本文以无刷直流电机调速控制系统在焊接行走设备中的应用为研究背景,设计了一 种基于DSP的无刷直流电机调速控制系统。整个直流控制系统的设计采用的双闭环控制,系统外环为转速环,内环为电流环。设计了一种基于控制量调节的Ftlzzy一H控制方法并将其应用在转速环中。该方法主要是根据系统给定速度与反馈速度之间的偏差量取值范围来决定使用模糊控制方法还是带死区的PI控制方法。在模糊控制器中,使用Majnd翻关系生成方法并且经过大量实验得到一种基于该系统的模糊控制规则。运用MATLAB/S加ulink工具对该
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2015-12-11
    • 文件大小:8388608
    • 提供者:qq_20336801
  1. 基于DSP的无刷直流电机控制

  2. 基于DSP的无刷直流电机控制系统硬件即软件设计,论文类
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-04-17
    • 文件大小:283648
    • 提供者:qq_42012173
  1. 无刷直流电机无位置传感器DSP程序

  2. 基于DSP28335的无刷直流电机无位置传感器控制系统程序
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2018-05-02
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:xiaoniu117
  1. 无刷直流电机程序

  2. 无刷直流电机三相六状态代码,包含PWM如何生成。已经在DSP中验证过。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2018-09-28
    • 文件大小:5120
    • 提供者:weixin_41026121
  1. 无位置传感器无刷直流电机控制系统的设计

  2. 以基于DSP(TMS320F28027)的无位置传感器无刷直流电机控制系统为研究对象,采用高压侧功率管PWM调制方式,并利用智能功率模块,设计一种电机控制系统。对该控制系统的硬件组成和软件的设计方案进行了论述,并对控制系统进行了分析。此系统可以简化硬件结构,便于在数字控制系统的基础上进行方法实现,并使电机得到高效稳定的控制。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38722348
  1. 基于DSP无刷直流电动机控制系统的研究

  2. 采用DSPTMS320F2812来控制永磁无刷直流电动机,并且对整个控制系统原理进行了介绍与说明。通过上位机(PC机)来对电流、转速进行数值设置,DSP作为下位机来接受参数并且实时进行检测,根据模糊PID控制算法对数据进行调整和处理,达到实时的处理效果,并且上位机采用VC++进行编程,友好的人机界面,操作方便简单。整个控制系统性能高,而且易于控制算法的实现。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-31
    • 文件大小:466944
    • 提供者:weixin_38636577
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