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Pi控制

  • 基于STM32單片機的三相逆變器設計

    針對當前電網(wǎng)需要能輸出高質(zhì)量的交流電,且需具備較好的負載適應性及調(diào)壓、調(diào)頻等問題。設計了基于STM32F103C8T6單片機控制的DC-AC三相正弦波逆變器。文章詳細分析了三相逆變器硬件電路各個模塊的工作原理及相關(guān)參數(shù)的設計,分析了用于控制三相逆變器的SPWM調(diào)制技術(shù)、基于數(shù)字Pi控制的功率變換技術(shù),同時進行了硬件電路設計、軟件設計,制作了三相逆變器實物。通過對逆變器調(diào)壓、調(diào)頻測試,結(jié)果表明所制作的三相逆變器調(diào)壓、調(diào)頻控制方案的可行性與有效性。

    標簽: stm32 單片機 逆變器

    上傳時間: 2022-03-28

    上傳用戶:aben

  • PID-小車類-手機遙控十分mimi藍牙小車V2資料全部開源

    PID-小車類-手機遙控十分mimi藍牙小車V2資料全部開源/**************************************************************************函數(shù)功能:增量Pi控制器入口參數(shù):編碼器測量值,目標速度返回  值:電機PWM根據(jù)增量式離散PID公式 pwm+=Kp[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k)+Kd[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]e(k)代表本次偏差 e(k-1)代表上一次的偏差  以此類推 pwm代表增量輸出在我們的速度控制閉環(huán)系統(tǒng)里面,只使用Pi控制pwm+=Kp[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k)**************************************************************************/int Speed_Incremental_PI (int Encoder,int Target){ static int Bias,Pwm,Last_bias; Bias=Encoder-Target;                //計算偏差 Pwm+=Speed_Kp*(Bias-Last_bias)+Speed_Ki*Bias;   //增量式Pi控制器if(Pwm>500)Pwm=500;else if(Pwm<-500)Pwm=-500; Last_bias=Bias;                   //保存上一次偏差  return Pwm;                         //增量輸出}

    標簽: pid 藍牙小車

    上傳時間: 2022-06-01

    上傳用戶:20125101110

  • 基于STM32的20KW光伏離網(wǎng)逆變器的設計及MPPT技術(shù)的研究

    本文圍繞光伏離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的高效率發(fā)電技術(shù)和逆變控制技術(shù)進行了研究,主要內(nèi)容如下:(1)研究了單相全橋光伏離網(wǎng)逆變器主電路拓撲結(jié)構(gòu),詳細分析了全橋逆變電路的工作原理。研究了面積中心等效SPWM控制算法及電壓電流雙閉環(huán)Pi控制算法,在此基礎上實現(xiàn)逆變器的穩(wěn)壓控制。(2)重點研究了光伏陣列的輸出特性、最大功率點跟蹤(MPPT)控制算法和蓄電池充電特性。在對比分析幾種常見MPPT控制算法的基礎上,提出了一種改進型變步長擾動觀察的MPPT控制方法,同時介紹了幾種實現(xiàn)MPPT算法的常用DCIDC變換電路,對Boost變換電路的原理進行了分析,并基于Boost電路建立了改進型變步長擾動觀察法MPPT控制系統(tǒng)的Matlab/Simulink仿真模型,仿真結(jié)果表明改進型變步長擾動觀察的MPPT算法能有效地跟蹤太陽能光伏系統(tǒng)的最大功率點,提高了系統(tǒng)動態(tài)和穩(wěn)態(tài)性能;設計了帶MPPT和恒壓充電功能的光伏充電控制器,有效地提高了光伏陣列的利用率并實現(xiàn)了蓄電池充電控制的優(yōu)化。(3)給出了20KW光伏離網(wǎng)逆變器的主電路元件參數(shù)及部分硬件電路的原理圖設計。(4)給出了詳細的軟件控制系統(tǒng)設計方案和各功能子模塊的軟件流程圖.重點闡述了帶死區(qū)補償?shù)腄SPWM控制信號、穩(wěn)壓控制及信號檢測的軟件實現(xiàn)方法。

    標簽: stm32 光伏逆變器 mppt

    上傳時間: 2022-06-21

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  • DSP, 三相交流異步電機控制程序, C語言, 空間矢量SPWM, 內(nèi)含PI算法及三相橋開關(guān)控制

    DSP, 三相交流異步電機控制程序, C語言, 空間矢量SPWM, 內(nèi)含PI算法及三相橋開關(guān)控制

    標簽: SPWM DSP C語言 三相交流

    上傳時間: 2015-05-05

    上傳用戶:蠢蠢66

  • 利用模糊Pi控制器對空調(diào)室溫對象進行控制

    利用模糊Pi控制器對空調(diào)室溫對象進行控制,給出具體的室溫模型及其對應的控制代碼。

    標簽: 模糊 Pi控制 對象 控制

    上傳時間: 2014-08-16

    上傳用戶:gundan

  • P,PI D控制系統(tǒng)仿真設計的例子

    P,PI D控制系統(tǒng)仿真設計的例子,為初學者提供詳細的程序去學習。

    標簽: PI 控制系統(tǒng) 仿真設計

    上傳時間: 2013-12-25

    上傳用戶:1051290259

  • 基于PI整定的PMSM直接轉(zhuǎn)矩控制

    基于PI整定的PMSM直接轉(zhuǎn)矩控制,是我的畢業(yè)設計,希望對需要的人有用。基于matlab阿007版本

    標簽: PMSM 整定 直接轉(zhuǎn)矩控制

    上傳時間: 2017-07-09

    上傳用戶:851197153

  • 基于磁場定向控制的混合模糊PI三相感應電機驅(qū)動

    該文檔為基于磁場定向控制的混合模糊PI三相感應電機驅(qū)動講解文檔,是一份很不錯的參考資料,具有較高參考價值,感興趣的可以下載看看………………

    標簽: 電機驅(qū)動

    上傳時間: 2021-11-21

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  • 超聲波電機及其精密伺服控制系統(tǒng)研究.rar

    該文主要研究超聲波電機的傳動機理、數(shù)學模型、結(jié)構(gòu)設計、驅(qū)動系統(tǒng)和精密伺服系統(tǒng)的理論和實踐,為超聲波電機的進一步研究和產(chǎn)業(yè)化奠定基礎.該文主要內(nèi)容和研究成果如下:系統(tǒng)地總結(jié)了國內(nèi)外超聲波電機的研究歷史、發(fā)展現(xiàn)狀和主要應用,研究了超聲波電機的運行機理.研制了超聲波電機專用、高抗干擾能力,高可靠性、兩相正交、正弦超聲波驅(qū)動電源,分別探討了使用串聯(lián)電感和并聯(lián)電感實施負載阻抗匹配時,電機性能所受到的影響.研制了利用電機定子上壓電陶瓷的孤極反饋來進行頻率調(diào)整的新型頻率跟蹤控制器,實現(xiàn)了超聲波電機速度的穩(wěn)定性控制. 實現(xiàn)了超聲波電機高精度位置檢測,研制了基于DSP的超聲波電機精密伺服控制系統(tǒng),完成了采用驅(qū)動頻率/相位的P、PI和自適應控制方案進行精密定位控制的理論探討和實驗研究,井進行了模糊控制的理論探討.在理論研究的基礎上,成功地研制了環(huán)形超聲波電機及其精密定位控制系統(tǒng).單元電機最大轉(zhuǎn)矩1N. m,控制精度2.16′.

    標簽: 超聲波 電機 伺服控制

    上傳時間: 2013-07-15

    上傳用戶:tianjinfan

  • 基于DSP的直流無刷電機控制系統(tǒng)的研究.rar

    傳統(tǒng)的直流電機一直在電機驅(qū)動系統(tǒng)中占據(jù)主導地位,但由于其本身固有的機械換向器和電刷導致電機容量有限、噪音大和可靠性不高,因而迫使人們探索低噪音、高效率并且大容量的驅(qū)動電機。隨著電力電子技術(shù)和微控制技術(shù)的迅猛發(fā)展而成熟起來的直流無刷電機具有體積小、重量輕、效率高、噪音低、容量大且可靠性高的特點,從而使其極有希望代替?zhèn)鹘y(tǒng)的直流電機成為電機驅(qū)動系統(tǒng)的主流。   模糊控制器具有魯棒性好、抗干擾能力強的優(yōu)點。論文提出了基于轉(zhuǎn)速環(huán)模糊邏輯控制理論的直流無刷電機的控制系統(tǒng)設計方案,保證了伺服控制系統(tǒng)具有優(yōu)良的靜動態(tài)特性,因而滿足更多應用場合的需要。   論文具體包括以下幾個部分工作:   首先,從電機本體和控制角度出發(fā),闡述了直流無刷電機在實際應用中需要解決的關(guān)鍵性問題:電磁轉(zhuǎn)矩脈動。詳細分析了電磁轉(zhuǎn)矩脈動產(chǎn)生的各種原因,特別是分析了相電流換向所產(chǎn)生的紋波轉(zhuǎn)矩脈動。   其次,本文對無刷直流電動機的工作原理進行了詳盡的分析,建立了三相無刷直流電動機的數(shù)學模型。并利用MATLAB/SIMULINK軟件建立了三相無刷直流電動機的控制系統(tǒng)仿真模型。仿真模型采樣的是電機控制系統(tǒng)中常用的雙環(huán)系統(tǒng)(轉(zhuǎn)速—電流雙閉環(huán)控制)。為了提高系統(tǒng)的靜動態(tài)特性,轉(zhuǎn)速外環(huán)采用模糊PI調(diào)節(jié)器,電流內(nèi)環(huán)采用PI調(diào)節(jié)器。轉(zhuǎn)子位置通過直流無刷電機感應電勢檢測,仿真結(jié)果表明了該仿真模型控制系統(tǒng)與理論分析完全吻合,從而證明了模型的有效性。   然后,初步設計了伺服系統(tǒng)的實驗圖。以TI公司生產(chǎn)的TMS320LF2407數(shù)字信號處理器(DSP)作為整個控制電路的核心芯片,一臺40w的直流無刷電機作為被控對象,完成了伺服系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速控制。   最后,對未來的工作給予了展望,并對全文的內(nèi)容進行了總結(jié)。

    標簽: DSP 直流無刷電機 控制系統(tǒng)

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:Shaikh

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