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轉(zhuǎn)(zhuǎn)速控制

  • 運動控制系統(tǒng)陳伯時

    運動控制系統(tǒng)有關(guān)的理論背景知識與技術(shù)基礎,直流調(diào)速系統(tǒng),雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)

    標簽: 運動控制系統(tǒng)

    上傳時間: 2022-05-02

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  • 基于TMS320F28035芯片為控制核心的空間矢量異步電機變頻器

    基于TMS320F28035芯片為控制核心的空間矢量異步電機變頻器  我們設計的異步電機變頻調(diào)速器以TMS320F28035芯片為控制核心,通過輸出三相PWM波控制智能功率模塊IPM驅(qū)動三相異步電機。我們使用空間矢量SVPWM算法,并對其進行了優(yōu)化。采用檢測反電勢的方法省去了昂貴的光電編碼器,大大節(jié)省了成本。同時開創(chuàng)性的研發(fā)了自動根據(jù)運行環(huán)境調(diào)節(jié)的自適應變頻算法,使我們的變頻調(diào)速器可以在電網(wǎng)條件惡劣的鄉(xiāng)村山區(qū)工作,由此該變頻器已被一家民用水泵生產(chǎn)企業(yè)預訂。關(guān)鍵字 變頻器 TMS320f28035 IPM SVPWM In our design, the asynchronous machine inverter based on the chip of TMS320F28035 drives the three-Phase asynchronous machine by sending three-phase PWM waves to the IPM, which is short for the Intelligent-Power-Module. The SVPWM (space vector pulse width modulation) strategy is applied to our control algorithm and we optimize it mainly in two aspects. Firstly the inverter detects the speed by measuring the Back EMF instead of installing an expensive photoelectric encoder for costs reduction. 

    標簽: tms320f28035 芯片

    上傳時間: 2022-05-08

    上傳用戶:zhanglei193

  • 51單片機控制智能溫控風扇多檔調(diào)節(jié)

    說明:  51單片機控制智能溫控風扇,多檔調(diào)節(jié),pwd調(diào)速。包含源碼和電路圖(51 single chip computer control intelligent temperature control fan, multi-stage adjustment, PWD speed regulation. Contains source code and circuit diagrams)

    標簽: 51單片機 智能控制

    上傳時間: 2022-05-17

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  • 電力拖動自動控制系統(tǒng)第5版

    電機拖動自動控制系統(tǒng)運動控制系統(tǒng)第5版資料,適合學過自動控制原理和電機與電力拖動的同學參考,也可為目的為學會電機調(diào)速與控制的同學參考

    標簽: 電力自動 自動控制系統(tǒng)

    上傳時間: 2022-05-23

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  • 旋轉(zhuǎn)編碼器速度檢測控制資料

    旋轉(zhuǎn)編碼器速度檢測控制資料在電纜生產(chǎn)線上,通常需要檢測電纜的走線速度,用來控制收線電機的轉(zhuǎn)速和計算線纜的長度。成纜工藝參數(shù)的穩(wěn)定,直接關(guān)系到電線電纜的質(zhì)量。該項目是為某電纜廠的技術(shù)改造項目,要改造的設備是利用束線原理制造的盤絞式成纜機,改造的內(nèi)容是更換全部電氣控制系統(tǒng)。這種成纜機的放線盤固定,而收線盤固在盤絞架上同時完成絞合和收線的雙重運動。工作時,在線纜盤直流電機的帶動下,完成電纜的收線運動,在排線電機的帶動下實現(xiàn)電纜在收線盤的整齊排列。在大盤電機的帶動下,通過齒輪箱帶動盤絞架實現(xiàn)軸向旋轉(zhuǎn),完成電纜絞合運動,是保證節(jié)距的關(guān)鍵。線速度是由收線盤的旋轉(zhuǎn)速度決定的,如果收線電機的轉(zhuǎn)速恒定,收線盤隨著收線軸的變粗,線速度會增大,因此,為保證收線速度恒定,要逐漸降低收線電機的轉(zhuǎn)速。摘 要:通過對盤絞式成纜機工作過程的分析,說明了對收線電機的控制要求,采用AT89C51 單片機為控制核心,通過檢測旋轉(zhuǎn)編碼器在單位時間內(nèi)輸出的脈沖數(shù),與標準脈沖數(shù)進行比較,控制收線電機調(diào)速器的給定值,從而控制收線電機的旋轉(zhuǎn)速度,實現(xiàn)了線纜的均勻走線速度控制。給出單片機與旋轉(zhuǎn)編碼器組成的閉環(huán)線速度控制系統(tǒng)的電路原理及主要控制程序的設計方法。其簡潔的電路設計和典型的控制方法具有較高的參考價值。

    標簽: 旋轉(zhuǎn)編碼器

    上傳時間: 2022-06-06

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  • 基于AT89C51單片機的轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)設計與應用

      隨著科學技術(shù)的發(fā)展,工業(yè)控制領(lǐng)域的自動化程度越來越高,工業(yè)控制對精度的要求也越來越高。電動機作為工業(yè)生產(chǎn)主要的動力源,對其轉(zhuǎn)速的測量以及控制的研究顯得十分有意義。電力電子技術(shù)、計算機技術(shù)、自動控制技術(shù)逐漸應用于電動機的轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)中,使得電動機轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的控制精度得以不斷提高。本文的設計是基于AT89C51單片機的交流電動機轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng),以變頻調(diào)速技術(shù)為核心,實現(xiàn)對三相交流異步電動機轉(zhuǎn)速的精確控制和測量。文中主要研究了變頻調(diào)速技術(shù)的相關(guān)原理,并以三相交流異步電動機的轉(zhuǎn)速測量和控制為實例,設計基于AT89C51單片機的三相交流異電動機轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng),通過仿真得到驗證,并在此基礎上開展抗干擾措施的研究。本文主要研究的內(nèi)容如下:   第一章介紹課題研究的意義及現(xiàn)狀,提出課題研究的內(nèi)容及目標,最后給出了課題研究的技術(shù)路線。   第二章闡述基于AT89C51單片機的轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的原理,并根據(jù)該原理分別提出硬件系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)這兩個系統(tǒng)的設計方案。   第三章對轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的硬件系統(tǒng)進行設計。主要從單片機、電源模塊、信號采集模塊、顯示模塊、按鍵模塊這幾個方面進行設計,然后作相關(guān)的說明。   第四章對轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的軟件系統(tǒng)進行詳細的設計。主要從編寫語言的選擇、AT89C51單片機資源分配、控制單元程序、初始化程序、A/D轉(zhuǎn)換程序、按鍵程序、顯示程序這幾個方面進行設計,并作相關(guān)的說明。   第五章對前面設計的轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)進行仿真驗證。構(gòu)建硬件系統(tǒng),然后再對軟件系統(tǒng)的程序完成編譯以及調(diào)試后,加載給硬件系統(tǒng),協(xié)同仿真驗證基于AT89C51單片機的轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)設計的可實現(xiàn)性,然后對該系統(tǒng)的應用條件、范圍做出說明。   第六章對設計好的轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)進行抗干擾技術(shù)的分析研究。先分析干擾可能的來源,然后在前面分析的基礎上從硬件、軟件兩個系統(tǒng),進行抗干擾技術(shù)措施的研究。   文章的最后對論文進行總結(jié),并對未來的研究工作,給出展望。

    標簽: at89c51 單片機 轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)

    上傳時間: 2022-06-11

    上傳用戶:wangshoupeng199

  • 基于51單片機的PWM直流電機調(diào)速系統(tǒng)

    在現(xiàn)代社會,自動控制系統(tǒng)遍及我們生活領(lǐng)域的各個方面,如在工業(yè)自動化中的應用:軋鋼設備、機床設備、礦井設備、數(shù)控設備、工業(yè)機器人等等。而這些設備應用的動力系統(tǒng)基本都是直流電機,因此直流電機在當今工業(yè)領(lǐng)域得到了廣泛的應用。  直流電機是最早發(fā)明并得到廣泛應用的電機中的一種。在各種類型的電機中,直流電機因良好的啟動性能、制動性能和調(diào)速性能而在航天、工業(yè)、數(shù)字化控制等領(lǐng)域得到了廣泛應用。PWM(脈寬調(diào)制)調(diào)速技術(shù)是直流電機最常用的一種調(diào)速技術(shù),PWM調(diào)速技術(shù)具有調(diào)速精度高、調(diào)速響應快、范圍廣和平滑調(diào)速以及節(jié)約電能的優(yōu)點,因而PWM技術(shù)是直流電機的主流調(diào)速技術(shù)之一。  論文主要介紹直流電機調(diào)速系統(tǒng),該系統(tǒng)是基于STC89C52RC微控制器發(fā)生PWM信號并輸出給驅(qū)動模塊L298來實現(xiàn)控制直流電機的調(diào)速系統(tǒng)。其中主要介紹單片機STC89C52RC的特點和應用以及PWM的工作原理和實現(xiàn)方法。還介紹了通過改變PWM信號占空比來實現(xiàn)直流電機調(diào)速以及怎么利用單片機改變占空比(具體見程序中)。其次介紹了4個獨立按鍵,這4個按鍵與單片機的4個引腳相連接,通過單片機對這4個引腳進行實時掃描,單片機根據(jù)按鍵的狀態(tài)發(fā)出不同的命令產(chǎn)生PWM信號,同時將PWM信號作為輸入信號輸入給驅(qū)動芯片L298,然后以L298的輸出作為直流電機的電壓輸入來控制電機的啟動、停止、加速、減速以及正向運轉(zhuǎn)、反向運轉(zhuǎn)。  最后是程序的設計,主要程序包括鍵盤掃描、PWM信號的產(chǎn)生、單片機定時器0的設置等方面,具體內(nèi)容見本設計程序。

    標簽: 51單片機 pwm 直流電機調(diào)速系統(tǒng)

    上傳時間: 2022-06-11

    上傳用戶:trh505

  • 電力電子、電機控制系統(tǒng)的建模和仿真 洪乃剛編著

    本書以MATLAB為基礎,介紹了MATLAB電氣系統(tǒng)模型庫模塊及其功能,并以實例介紹了電力電子和電機控制系統(tǒng)的建模和仿真方法,內(nèi)容包括AC/DC、DC/DC、DC/AC、AC/AC的各種變換電路,直流調(diào)速系統(tǒng)和交流調(diào)速系統(tǒng)等。為了適應現(xiàn)代數(shù)字化控制系統(tǒng)的發(fā)展,本書在連續(xù)系統(tǒng)的建模仿真外,還介紹了采樣離散系統(tǒng)的建模和仿真方法。本書附有仿真模型光盤,最大限度地為讀者學習提供了方便。本書可用于高等學校電類專業(yè)的選修課教材,也可供研究生和技術(shù)研究人員參考和使用

    標簽: 電力電子 電機控制系統(tǒng)

    上傳時間: 2022-06-17

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  • 超聲波電機之設計及分析

    1-1前言一般人所能夠感受到聲音的頻率約介於5H2-20KHz,超音波(Ultrasonic wave)即爲頻率超過20KHz以上的音波或機械振動,因此超音波馬達就是利用超音波的彈性振動頻率所構(gòu)成的制動力。超音波馬達的內(nèi)部主要是以壓電陶瓷材料作爲激發(fā)源,其成份是由鉛(Pb)、結(jié)(Zr)及鈦(Ti)的氧化物皓鈦酸鉛(Lead zirconate titanate,PZT)製成的。將歷電材料上下方各黏接彈性體,如銅或不銹鋼,並施以交流電壓於壓電陶瓷材料作爲驅(qū)動源,以激振彈性體,稱此結(jié)構(gòu)爲定子(Stator),將其用彈簧與轉(zhuǎn)子Rotor)接觸,將所産生摩擦力來驅(qū)使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,由於壓電材料的驅(qū)動能量很大,並足以抗衡轉(zhuǎn)子與定子間的正向力,雖然伸縮振幅大小僅有數(shù)徵米(um)的程度,但因每秒之伸縮達數(shù)十萬次,所以相較於同型的電磁式馬達的驅(qū)動能量要大的許多。超音波馬達的優(yōu)點爲:1,轉(zhuǎn)子慣性小、響應時間短、速度範圍大。2,低轉(zhuǎn)速可產(chǎn)生高轉(zhuǎn)矩及高轉(zhuǎn)換效率。3,不受磁場作用的影響。4,構(gòu)造簡單,體積大小可控制。5,不須經(jīng)過齒輸作減速機構(gòu),故較爲安靜。實際應用上,超音波馬達具有不同於傳統(tǒng)電磁式馬達的特性,因此在不適合應用傳統(tǒng)馬達的場合,例如:間歇性運動的裝置、空間或形狀受到限制的場所;另外包括一些高磁場的場合,如核磁共振裝置、斷層掃描儀器等。所以未來在自動化設備、視聽音響、照相機及光學儀器等皆可應用超音波馬達來取代。

    標簽: 超聲波電機

    上傳時間: 2022-06-17

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  • 基于模糊PID補償器的多電機同步控制策略研究

    隨著近年來傳動系統(tǒng)的發(fā)展,多電機傳動已被越來越廣泛地應用于各種領(lǐng)域中。為了提高多電機傳動系統(tǒng)的動態(tài)和穩(wěn)態(tài)性能,以及滿足一些特定系統(tǒng)對于多電機精確同步的要求,多電機同步控制方法的研究也變得越來越重要。目前,有許多方法用來研究多電機同步控制策略,本文采用的是偏差耦合控制方法,利用模糊PID作為速度同步補償器的控制算法,使用遺傳算法來整定PID的參數(shù)范圍,解決了多電機同步控制系統(tǒng)中多電機速度的同步控制問題。本文首先分析了多電機同步控制的原理及其特點,根據(jù)偏差耦合控制策略的優(yōu)點,確立了基于模糊PID補償器的多電機同步控制策略,提出了模糊PID補償器的設計方法。其次,利用羅克韋爾實驗室現(xiàn)有的設備,構(gòu)造了一個與生產(chǎn)現(xiàn)場類似的試驗環(huán)境,設計了電機同步控制系統(tǒng)的實驗平臺。在單個永磁同步電動機調(diào)速系統(tǒng)的基礎上,實現(xiàn)了多電機同步控制。基于實驗平臺,分別對硬件和軟件部分進行了設計,其中包括控制系統(tǒng)網(wǎng)絡的組建和硬件連線的設計和對運動控制模塊進行組態(tài)以及運動控制梯形圖的編制。根據(jù)本文設計的多電機同步控制方法在保證系統(tǒng)具有優(yōu)良抗干擾性能的同時,使系統(tǒng)獲得了較好的跟隨性能及同步跟蹤精度。經(jīng)過Matlab的仿真以及實驗結(jié)果說明了本文設計的控制算法的有效性和實用性。最后,總結(jié)了所做的研究工作,并對多電機同步控制系統(tǒng)中存在的其它問題進行了簡單的分析,以及對未來研究方向進行了闡述。關(guān)鍵詞:多電機同步控制;:模糊PID;遺傳算法;永磁同步電動機;偏差耦合控制

    標簽: 模糊PID補償器

    上傳時間: 2022-06-18

    上傳用戶:zhaiyawei

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