- 摘要:針對改進傳統的復雜伺服電機聯動控制系統的目的,提出一種新的設計方案,采用Modbus RTU通信協議,簡化了系統復雜度,降低了成本,并且通過自行設計接口轉換電路,提高了通用性;另外,該系統通過改進優化的軟
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電機 聯動 控制系統 伺服 協議 Modbus RTU 通信 基于
- 近年來,伺服電機控制技術正朝著交流化、數字化、智能化三個方向發展。作為數控機床的執行機構,伺服系統將電力電子器件、控制、驅動及保護等集為一體,并隨著數字脈寬調制技術、特種電機材料技術、微電子技術及現
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發展 趨勢 分析 現狀 控制 伺服 電機 數控系統
- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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DSP 高精度 伺服 位置 設計
- 直流伺服驅動器憑借其優異的驅動性能,在工業、醫療、國防等領域有著廣泛應用。典型的直流伺服驅動器的結構如圖1-1所示。整個系統是由電流環、速度環和位置環構成的多環控制系統。傳統的伺服驅動器使用運放為核心的模
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驅動器 伺服 直流 SPMC75F2313A 采用
- 摘要:針對某工程機械中的作動器裝置,利用其液壓系統的工作原理,設計了一種基于PXI的電液伺服作動器控制系統。在介紹作動器液壓回路工作原理的基礎上,簡述了控制系統的設計方案及其組成。該設計解決了該作動器開環
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設計 實現 控制系統 伺服 PXI 基于
- 直流伺服驅動器憑借其優異的驅動性能,在工業、醫療、國防等領域有著廣泛應用。典型的直流伺服驅動器的結構如圖1-1所示。整個系統是由電流環、速度環和位置環構成的多環控制系統。傳統的伺服驅動器使用運放為核心的模
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驅動器 設計 伺服 直流 SPMC75F2313A 基于
- 任何伺服電機都可以改成雙向變速電機。通常來說控制電機的速度和方向是需要一個電機驅動芯片以及其他一些元件的,而伺服電機上這些元件已經都具備了。改裝伺服電機是最常見且最廉價的,獲取機器人里用的數字控制變速
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電機 方法 變速 改成 伺服 雙向
- 隨著現代工業對精密化、高速化、高性能的要求的不斷發展,傳統的控制器在高要求的場合已經不能夠勝任,在很多要求高實時性,高效率的場合,就必須要用專門的數字信號處理器(DSP)來代替傳統的控制器的部分功能。特別是
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控制 技術 分析 伺服 交流 同步 電機 數字 永磁 PMSM
- 1. 概述 智能伺服技術是近年來新興的一種機電一體化技術。它是在傳統伺服驅動技術的基礎上,融合了運動控制技術、DSP技術、PLC技術、現場總線技術等多種現代控制技術而形成。智能伺服產品具有智能化、網絡化、模塊
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應用 設計 包裝機 伺服 PLC 脈沖 基于
- 一、伺服閥異常動作的影響因素
該機組伺服閥異常動作的主要特點:每次異常動作時均未有控制系統指令,異常動作均為突然快速關閉或者緩慢關閉,異常動作后自行恢復正常,并且恢復開啟閥門時動作均較快;EH油壓
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動作 研究 異常 伺服 控制系統 數字
- MK9-5/PA8-5 型卷接機組是我國引進較早數量較多的煙草設備之一,為英國莫林斯(MOLINS)公司70年代產品。其電氣系統設計復雜,電氣邏輯、模擬控制是以兩組 8088A微處理器為核心并由51塊外露式專用電子線路板組成。由
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系統 介紹 卷煙 控制器 伺服 人機界面
- 節能的本質: 注塑機要產生如鎖模及注塑等動作,亦要產生
圖1 異步電機及風扇
圖2 鼠籠(顯示銅枝及三片矽鋼片)
圖3 轉子及定子的矽鋼片及轉子異步電機將電能轉換為動能。在轉換過程中,由于線圈的電阻、渦
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問題 分析 節能 電機 伺服 注塑機
- 電路的功能模擬信號中混入比較多的共模電壓噪聲時,為使傳感器等的輸入信號浮地,可采用本電路。目前使用較多的是微型等的輸入信號浮地,可采用本電路。目前使用較多的是微型組件,這些放大器內部由DC-DC轉換器和調幅
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伺服 隔離放大器 電路
- 基于DSP的永磁同步電機伺服控制系統設計,摘要:目前,在數控機床、自動化生產線、工業機器人等小功率應用場合,以永磁同步電機(PMSM)為控制對象的全數字交流伺服系統正逐步取代直流伺服系統。介紹了PMSM的數學模型和磁場定向控制原理,并以TMS320F2808型DSP
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伺服 控制系統 設計 電機 同步 DSP 永磁 PMSM
- 交流伺服電動機的應用已很普遍。國內先從控制器開始開發,再到驅動器,現在也有類似的電動機出現在市場上。隨著技術完善,價格降低,控制性能的提高,操作調試日趨簡單,以及系列化、模塊化不斷發展,用它取代其他類
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介紹 濾波器 電動機 伺服 交流
伺服介紹
“伺服”—詞源于希臘語“奴隸”的意思 。人們想把“伺服機構”當個得心應手的馴服工具,服從控制信號的要求而動作。在訊號來到之前,轉子靜止不動;訊號來到之后,轉子立即轉動;當訊號消失,轉子能即時自行停轉。由于它的“伺服”性能,因此而得名—伺服系統。
定義
(1)伺服系統—是使物體的位置、方位、狀態等輸出被控量能夠跟隨輸入目標值(或給定值)的任意變化的自動控制系統。
(2)在自動 [
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