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testmcu
- 关于温度传感器和电机测速的单片机程序,程序简单,运行效率高。-on temperature sensors and motor speed MCU procedure is simple, high efficiency.
Inverter_integrated
- 用C语言编写的在Simulink环境下对3相交流逆变器进行数值仿真的S函数源代码。该仿真源代码的一个独特之处就是:利用全新的数学模型能够对逆变器相间换流的动态过程进行仿真,这是目前其它同类模型中绝对没有的独特支出,可以用来精确仿真永磁无刷直流电机转矩的动态特性,执行效率很高。-C language in the Simulink environment for three-phase inverter for the numerical
DCM_H
- 用C语言编写的在Simulink环境下对转速可调永磁直流电机进行数值仿真的S函数源代码。该仿真源代码的特点是:能够仿真目前广泛应用的H桥驱动PWM调制调速永磁直流电机。将功率器件H桥与电机本体的数学模型完整的结合到一起。执行效率很高,仿真结果与实验结果非常相近。-C language in the Simulink environment for adjustable speed permanent magnet DC motor si
pwm-motor
- 基于ATMEL89s52单片机,C++编写的PWM控制的电机控制源程序,可控制电机的正反转、增减速,编译效率高,生成代码短,可有效控制电机高速工作。-ATMEL89s52 based microcontroller, prepared by the C PWM control of the motor control program. Motor control the rotating direction of change spee
bujinchengxu
- 步进电机具有控制简便、定位准确等特点。随着科学技术的发展,在许多领域将得到广泛的应用。鉴于传统的脉冲系统移植性不好,本文提出微机控制系统代替脉冲发生器和脉冲分配器,用软件的方法产生控制脉冲,通过软件编程可以任意设定步进电机的转速、旋转角度、转动次数和控制步进电机的运行状态。以简化控制电路,降低生产成本,提高系统的运行效率和灵活性。在此基础上提出了双三拍步进电机程序控制的硬件接口电路、程序流程图和汇编程序。 -Stepper moto
PMSM
- 近年来,随着电力电子技术、微电子技术、新型电机控制理论和稀土永磁材料的快速发展,永磁同步电动机得以迅速的推广应用。永磁同步电动机具有体积小,损耗低,效率高等优点,在节约能源和环境保护日益受到重视的今天,对其研究就显得非常必要。因此。这里对永磁同步电机的控制策略进行综述,并介绍了永磁同步电动机控制系统的各种控制策略发展方向-In recent years, with power electronics technology, microe
Permanent_magnet_brushless_DC_motor
- 大功率永磁无刷直流电机及其系统研究(博士论文) 大功率永磁无刷直流电机驱动系统由于运行效率高、调速性能好、可靠性高等优 点,在国外已成功应用于对系统效率、可靠性有特殊要求的推进领域中。然而,国际 上关于大功率永磁无刷电机及其驱动系统的成套技术一直对我实行封锁 在国内,永 磁无刷电机的研究主要集中在中小功率方面,大功率永磁无刷直流电机及其驱动系统 的研究尚处在起步阶段,在大功率永磁无刷电机的设计和驱动系统的研制方面都存在 大量值得研究
RD_on_Sensorless_Control_Technology_for_Brushless_
- 无刷直流电机无位置传感器控制技术的研究(博士论文)无刷直流电动机利用电子换相代替机械换相,不但具有直流电动机的调速性能,而且体积小、效率高,在许多领域已得到了广泛应用。采用无位置传感器控制技术之后,不但克服了外置式位置传感器的诸多弊病,而且进一步拓宽了无刷直流电机的应用领域。目前,无刷直流电机无位置传感器控制已成为无刷直流电机控制技术的发展方向。 本文纵观了无刷直流电动机的兴起、发展与现状,概括了无刷直流电动机无位置传感器控制技术的现有
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- 实用的步进电机驱动电路 利用LM331、PMM8713 和SI - 7300A 设计了四相步进电 机驱动电路,该驱动电路具有工作可靠、效率高、矩频特性好 的特点,并应用于数控等离子弧压自动调高系统中-Practical step motor drive circuit Using LM331, PMM8713, and SI- 7300A designed four-phase stepping motor
XC800_FOC_KEIL
- 英飞凌8位单片机 XC800系列(XC888,XC886等)马达空间矢量控制FOC,KEIL编译调试。适用于无传感器BLDC或永磁同步电机。效率高,噪声低,变频成本相对较低-Infineon XC800 family of 8-bit MCU (XC888, XC886, etc.) the motor space vector control FOC, KEIL compiler debugging. Apply sensorless
steady
- 运用M-file编写的永磁同步发电机的稳态运行模型,能输出电机的效率,定转子电流等曲线-Prepared using M-file the steady-state operation of permanent magnet synchronous generator model, the efficiency of the motor can output, stator and rotor currents and the curv
电机控制正反转
- 键盘处理上采用中断方式,不必使程序对键盘反复扫描,提高了程序的效率。(Keyboard processing using interrupt mode, don't have to make the program of keyboard scan repeatedly, improve the efficiency of the program.)
感应电机变频调速
- 变频器的调速方式,使机械自动化程度和生产效率大为提高。(The speed regulation mode of frequency converter makes the degree of automation and productivity greatly improved.)
Cruise_efficient_matlab_m
- 用于绘制电机效率MAP图 包含m文件及数据文件(MAP diagram for drawing motor efficiency, including M files and data files)
Arduino-陀螺仪控制步进电机
- 与单极步进电机不同,双极步进电机每相只有一个单绕组,没有抽头。 为了反转磁极,绕组中的电流需要反转,这意味着双极步进电机驱动通常更加复杂并且通常需要H桥排列。 由于没有公共端,每相有两个引线,典型的两相电机会有四根引线。 尽管双极电机通常驱动更加复杂,但它们确实具有它们的优点,因为更好使用的绕组,双极电机比同重量的单极电机更强大。 这是因为单极步进电机在相同空间中有两倍的导线量,并且在任何一个时间只能使用其一半,这意味着单极电机仅有约5
areamap
- 电机效率云图绘制,导入根据三维插值得到的数据(Drawing the motor efficiency cloud map and importing the data obtained according to the three-dimensional interpolation)
Contour2Area
- 绘制电机效率云图,计算效率所占比例,绘制高于某效率的区域(Draw the efficiency cloud of the motor and calculate the proportion of efficiency)
永磁同步电机调速系统
- 相比于传统使用的电机,永磁同步电动机(PMSM)具有着比较高的工作效率、比较高的力矩惯量比、比较高的能量密度和环保节能等优越特性,所以对永磁同步电机进行控制调速方面的研究有着相当重要的意义。我们设定电机转速初始值作为给定值,然后与反馈的实际值进行比较,得到的差值输入PI控制器进行控制,得到交轴电流。同时三相绕组输出的电流经过clarke变换和park变化得到电流的实际值,分别与给定值进行比较,将比较后的值再进行park转换,得到的结果经
map
- 用于绘制电机效率等高线图的程序,横坐标的转速,纵坐标转矩(A program for drawing contour diagrams of motor efficiency,the speed of the abscissa and the torque of the ordinate.)
电机控制
- 电机控制是指,对电机的启动、加速、运转、减速及停止进行的控制。根据不同电机的类型及电机的使用场合有不同的要求及目的。对于电动机,通过电机控制,达到电机快速启动、快速响应、高效率、高转矩输出及高过载能力的目的。(Motor control refers to the control of starting, accelerating, running, decelerating and stopping of motor. There a