- 摘要: 介紹了TMS320LF2407 DSP在無刷直流電機控制系統中的應用研究,采用了模糊控制策略,設計了上位監控系統,給出了數字化、智能化的實現方案,實踐結果證明了系統的平穩性和快速性滿足要求。 1 引言 永磁
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控制系統 研究 智能 電機 DSP 直流 BLDC
- 步進電機有兩種基本的形式:可變磁阻型和混和型。步進電機的基本工作原理,結合圖1的結構示意圖進行敘述。
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圖1是一種四相可變磁阻型的步進電機結構示意圖。這種
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專輯 電路 控制 電機 直流
- 說明 這是一個簡單的構建微控制器控制的電源,可以切換 1.2至33伏直流和高達3安培之間預先設定的電壓(或32個或更多)。本指南將通過建設過程中的每一個方面,然而,一些電子和微控制器的基本熟悉將需要對微控制器編
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電源 設計 電壓 數字 直流 1.2
- 摘要:在對數放大器應用中,直流對數放大器在壓縮傳感器信號動態范圍的應用中仍然占據主導地位,是一種高性價比的解決方案。本文推導了直流對數放大器的傳輸函數,從雙極型晶體管的VBE到IC特性。討論了目前集成直流對
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放大器 對數 直流 集成
- 本課題建立了一種磁勢自平衡回饋補償式直流傳感機理與方法。磁勢自平衡回饋補償式直流傳感機理與方法既具有直流閉環測量原理準確度高、線性度好、抗干擾能力強的優點,也具有開環測量原理電路結構調試簡單、消除大功
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系統 設計 補償 回饋 傳感器 直流
- 一、學時分配1 學時。二、實驗目的1. 學會用萬用表的直流電壓檔和直流電流檔分別測量直流電壓和電流。2. 學會用直流電壓表、直流電流表分別測量直流電壓和電流。3. 掌握串、并聯電路的正確聯接。4. 學會電壓源及電位
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直流 測量 電壓 電流
- 許多電子裝置要求有一個精度較高、電流較大的穩壓可調直流電源。本文介紹一種通用型的小功率穩壓集成電路uA723,配合適當的大功率管等外圍元件,組成的大功率可調直流穩壓電源,其輸出電流最大可達數十安培。 uA7
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直流 穩壓電源 可調 大功率 uA723 基于
- 基于QT/E的ARM/DSP嵌入式系統的直流電機監控界面的設計與實現,摘要:以嵌入式微處理器ARMDSP主從控制模式下設計直流電機控制系統,重點介紹基于QT/Embedded設計的直流電機監控系統界面,包括串口通訊和電機控制。搭建基于嵌入式操作系統Linux的開發環境,采用C++語言進行應用程
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監控 電機 面的 設計 實現 直流 系統 QT ARM DSP 嵌入式
- 選擇性漏電保護是保證煤礦井下安全供電的3大保護(過流保護、漏電保護和保護接地)之一,是防止人身觸電的重要保護措施[1] 。本文在現有選擇性漏電保護原理[3]的基礎上,針對兩分支電網單相漏電的情況,從理論上對數學
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保護 研究 漏電 選擇性 自然 直流 基于
- 引言 直流穩壓電源是電子技術領域不可缺少的設備。常見的直流穩壓電源,大都采用串聯反饋式穩壓原理,通過調整輸出端取樣電阻支路中的電位器來調整輸出電壓。由于電位器阻值變化的非線性和調整范圍窄,使普通
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應用 設計 穩壓電源 直流 控制 數字化
- 利用太陽能對電池的充電形成不間斷直流電壓輸出是本電路的特點,該電路由恒流充電器(IC1)、過充電保護電路(IC2與T1)和線性開關穩壓器(IC3)組成。 恒流充電器IC1的極限電流為60mA,一旦發生對電池B的過充電(如在充足太
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設計 電源 間斷 直流 太陽能
- 電路如圖1所示。該電路主要由振蕩、升壓、整流、觸發和放電輸出等五部分構成。R1、C1、R2、D1、D2和VT及 L1、L2組成振蕩電路。其中L2為反饋線圈。其振蕩頻率約在數十千赫。振蕩所產生的脈沖電壓通過L3感應升壓,由D3
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電路設計 升壓 直流
- 當今社會人們極大的享受著電子設備帶來的便利,但是任何電子設備都有一個共同的電路--電源電路,直流電源趨向多功能和數字化方向。直流穩壓電源的供電電源大都是交流電源,當交流供電電源的電壓或負載電阻變化時,穩
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穩壓電源 直流 數控 AT89C51
- 摘要:在介紹傳統無位置傳感器反電動勢檢測方法的基礎上,采用了恒零相移濾波技術,提出了一種新型的檢測方法,并對這種新型的檢測方法進行了實驗驗證,最終證實了控制策略的正確性與合理性。
關鍵詞:無位置傳感器
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方式 研究 電機 直流 傳感器 BLDC
- 節能減排的議題在國際舞臺中不斷地受到重視,其目的就是為了防止環境污染繼續惡化、改善氣候劇烈變動,以及在地球有限資源情況下訂定條款并相互約束。在普通消費者看來,節能減排無非就是隨手關閉電源,或搭乘公共交通系統,以便減少資源的浪費及實現資源回收再利用等目的。但是除了這些隨手可以實現的動作之外,另一個根本問題就是如何提高能源使用效率。
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控制器 電機 直流 節能 先進
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