摘要:本文介紹應用8098單片機豐富的接口功能,采用數字調制的方法來實現直流伺服電機的PWM調速控制。關鍵詞:單片機 PWM調制波 數字調制
標簽: 8098 PWM 單片機 直流伺服
上傳時間: 2014-12-27
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本實驗是基于EasyFPGA030 的電動機控制電路設計。用EasyFPGA030 開發套件實現對直流電機的正轉,反轉,加速,減速等控制。整個設計分為硬件設計和軟件設計兩大部分。其中軟件分三個模塊,三個模塊分別為:分頻模塊、正反轉模塊和加速減速模塊。硬件部分的重點是驅動和控制。
標簽: EasyFPGA 030 直流電機控制 電路設計
上傳時間: 2013-11-21
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本實驗是基于EasyFPGA030 的電動機控制電路設計。用EasyFPGA030 開發套件實現對直流電機的正轉,反轉,加速,減速等控制。整個設計分為硬件設計和軟件設計兩大部分。其中軟件分三個模塊,三個模塊分別為:分頻模塊、正反轉模塊和加速減速模塊。硬件部分的重點是驅動和控制
標簽: 直流電機控制 電路設計
上傳時間: 2013-11-18
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該文介紹89C51 單片機在直流電機轉速控制系統中的應用、實現方法、硬件結構等。本系統采用霍爾元器件測量電動機的轉速,用89C51 單片機對直流電機的轉速進行控制,用DAC0832 芯片實現輸出模擬電壓值來控制直流電動機的轉速。直流電動機具有良好的起動、制動性能,宜于在大范圍內平滑調速,在許多需要調速或快速正反向的電力拖動領域中得到了廣泛的應用。從控制的角度來看,直流調速還是交流拖動系統的基礎[4]。早期直流電動機的控制均以模擬電路為基礎,采用運算放大器、非線性集成電路以及少量的數字電路組成,控制系統的硬件部分非常復雜,功能單一,而且系統非常不靈活、調試困難,阻礙了直流電動機控制技術的發展和應用范圍的推廣。隨著單片機技術的日新月異,使得許多控制功能及算法可以采用軟件技術來完成,為直流電動機的控制提供了更大的靈活性,并使系統能達到更高的性能。采用單片機構成控制系統,可以節約人力資源和降低系統成本,從而有效的提高工作效率[1]。
標簽: 89C51 單片機 中的應用 直流調速
上傳時間: 2013-12-29
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本文介紹了ATmega128 單片機的基本功能,設計了以其為核心的永磁無刷直流電動機控制系統。充分利用它運算速度快、片內外設豐富的特點,采用PWM 方式,實現對無刷直流電動機的位置與速度控制,并給出了總體設計方案和相應的軟件策略。傳統的無刷直流電動機控制系統一般由分立的模擬器件構成。模擬控制系統使用方便,價格便宜,應用廣泛。但是,模擬器件也有本質的缺陷:元器件特征參數受溫度影響;器件的老化;不便于維護、無法升級。隨著微處理器性能的不斷提高,以其為核心的數字控制系統正逐漸應用于無刷直流電動機的控制,并取得了非常好的效果。它終將取代模擬控制系統。ATmega128 單片機是ATMEL 公司研發出的增強型內置Flash 的精簡指令集CPU(RISC)高性能低功耗CMOS 微處理器。它片內集成了豐富的外設,大大簡化了控制系統的硬件電路,提高了系統的性能,能滿足電機控制系統的要求。本文探討了無刷直流電動機的ATmega128單片機控制系統和無刷直流電動機的控制策略。
標簽: 單片機 無刷直流電機 控制系統
上傳時間: 2014-01-20
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基于DSP的無刷直流電機控制系統的設計與仿真研究
標簽: DSP 無刷直流電機 控制系統 仿真研究
上傳時間: 2013-10-19
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針對電液比例位置控制系統由于非線性和死區特性在實際控制中難以得到滿意的控制效果的現狀,本研究采用T-S模糊控制理論的原理設計了T-S模糊控制器對電液比例位置控制系統進行控制。并以Matlab為平臺進行了仿真實驗。仿真結果表明采用T-S模糊控制的電液比例位置控制系統具有較好的控制效果
標簽: T-S 模糊模型 位置控制 電液比例
上傳時間: 2013-11-13
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L298N控制直流電機正反轉.pdf
標簽: L298N 控制 直流 電機正反轉
上傳時間: 2013-11-24
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直流電機PWM調速與控制設計報告
標簽: PWM 直流電機 控制設計 報告
上傳時間: 2013-11-07
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Arduino仿真之直流電機控制
標簽: Arduino 仿真 直流電機控制
上傳時間: 2013-10-08
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