亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

流調速

  • 異步電動機矢量控制變頻調速系統產品化研制.rar

    矢量控制變頻調速系統是國內當前電氣傳動和自動化領域研究的熱點和技術攻堅的難點。矢量控制技術作為一種先進的控制策略,是在電機統一理論、機電能量轉換和坐標變換理論的基礎上發展起來的,具有先進性、新穎性和實用性的特點。其思想就是將異步電動機的數學模型通過坐標變換,將定子電流矢量分解為按轉子磁場定向的兩個直流分量并分別加以控制,從而實現磁通和轉矩的解耦控制,以期達到獨立控制電機轉矩的效果。 本課題基于矢量控制的基本原理,采用TI公司最先進的電機控制專用DSP芯片TMS320F2812,開發出了一套基于轉子磁鏈位置估計和轉子速度估計的電流轉速雙閉環的轉子磁場定向直接矢量控制變頻調速系統,并實現了實際運行,初步達到了產品化的目標。主要的工作如下: (1)從電機數學模型和坐標系變換入手,采用電流轉速雙閉環的轉子磁場定向直接矢量控制方案,深入探討了SVPWM和矢量控制的基本原理,并完成了調速系統的功能框圖; (2)基于TI公司的DSP芯片TMS320F2812和MITSUBISHI的IPM模塊PM50RSA120,設計了調速系統的硬件電路,包括控制電路,驅動電路,電源電路和操作面板電路等; (3)設計了基于轉子磁鏈位置估計和速度估計的電流轉速雙閉環的轉子磁場定向直接矢量控制變頻調速系統的軟件部分,給出了調速系統的軟件流程圖和各子模塊的具體實現; (4)采用先進的自適應Fuzzy-PI調節器來代替傳統的PI調節器作為速度控制器,取得了較好的控制效果; (5)搭建了整個變頻調速實驗平臺,進行了整機測試,給出了實驗結果和結論。 該系統已經成功應用于矢量變頻器成品生產中,在北京天華博實電氣有限公司的變頻器生產車間進行了相應的實驗。實驗表明,該系統具有良好的動靜態性能,運行穩定,抗干擾能力強,獲得用戶好評,不失為一套具有先進性、新穎型、實用性的高性能變頻調速系統。

    標簽: 異步電動機 變頻調速系統 矢量控制

    上傳時間: 2013-05-25

    上傳用戶:er1219

  • 基于高頻信號注入法的永磁同步電機無傳感器控制.rar

    永磁同步電機(PMSM)因其無需勵磁電流、運行效率和功率密度高,在交流調速系統中被廣泛的應用,但PMSM高性能的矢量控制需要精確的轉子位置和速度信號來實現磁場定向。在傳統控制中,一般采用機械式傳感器來檢測轉子位置和轉速,但是機械式傳感器存在諸如成本高、可靠性低、不易維護等問題,使得無速度/位置傳感器控制技術成為永磁同步電機控制中的熱點問題。雖然目前已有較多的研究成果,但是所采用的方法大多是基于電機基波方程的分析,一般不適用于低速甚至零速,并且對電機參數較為敏感,魯棒性差。本文正是為了解決這個問題,而采用高頻信號注入法實現轉子位置估算,這種方法適合于低速甚至零速,對電機參數的變化不敏感,魯棒性強。主要做了如下的工作: 首先詳細介紹了永磁同步電機三種基本結構,在建立了旋轉坐標系下永磁同步電機數學模型的基礎上敘述了其矢量控制原理,分析了各種現有的永磁同步電機無速度/位置傳感器控制策略;其次在永磁同步電機矢量控制的基礎上詳細討論了旋轉高頻電壓信號注入法與脈振高頻電壓信號注入法提取轉子位置的基本原理,并在此基礎上利用MATLAB/SIMULINK仿真工具建立了整個永磁同步電機無速度/位置傳感器矢量控制系統的模型,進行了仿真研究,仿真結果驗證了控制算法的正確性。最后利用TI公司推出的數字信號處理器DSP芯片TMS320F2812,實現了基于脈振高頻信號注入法的永磁同步電機無速度/位置傳感器的實驗運行,實驗結果驗證了這種方法適合于低速運行,對電機參數的變化不敏感,魯棒性強。

    標簽: 高頻信號 永磁同步電機 無傳感器

    上傳時間: 2013-06-06

    上傳用戶:Neal917

  • 基于DSP控制的直流調速系統及其自適應方案的研究.rar

    直流電動機具有優良的調速特性,調速平滑、簡單,且范圍大.同時其過載能力大,能承受頻繁的沖擊負載,廣泛應用于切削機床、造紙機等高性能可控電力拖動領域. 以往直流調速系統控制器采用分立元件,其故障率高,穩定性差,技術落后,很難滿足生產的需要.隨著計算機技術及通信技術的發展,數字化直流調速系統克服了這一不足,成為直調系統的主流. 本文設計的系統以DSP為主控芯片,監控系統控制芯片使用P89C669單片機,通過上下位機的數據通訊,實現系統參數設計和調節的數字化.下面是具體工作闡述: 1.設計了電封閉直流調速系統的硬件和軟件,完成兩臺同軸電機的電封閉實驗. 2.主電路使用三菱公司的IPM-PS21867作為功率輸出模塊,同時設計了驅動保護電路、控制電路以及通信保護電路. 3.采用PWM控制方式,編寫了系統的軟件.主要包括主程序、通訊顯示程序以及中斷服務子程序. 4.完成了樣機的整體布局和調試,實現了系統的雙閉環控制. 5.針對由于負載、轉動慣量等的變化影響系統的調速性能,本文基于模型參考自適應控制原理,給出了雙閉環調速系統自適應的Narendra方案的具體實現,通過仿真驗證方案的可行性.

    標簽: DSP 控制 直流調速系統

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:kennyplds

  • 基于DSP控制的三電平逆變器的研究.rar

    高壓變頻調速技術節能效果顯著,多電平逆變器是其常用的一種電路拓撲形式。三電平逆變器能降低功率器件耐壓要求、降低諧波含量,普遍地采用電壓空間矢量脈寬調制的控制策略。將DSP數字控制技術應用于三電平逆變器不僅簡化了系統的硬件結構,提高系統性能,還可以實現系統的優化控制。 本文首先簡要介紹了三電平逆變器的拓撲結構和控制策略,并闡述了二極管箝位式三電平逆變器電路結構和電壓空間矢量脈寬調制控制策略的實現方法。在此基礎上,通過對逆變器的工作過程分析,建立了逆變器的數學模型。并提出了一種能控制逆變器直流側電容中點電位平衡并且能降低開關損耗的電壓空間矢量脈寬調制方法。 本文在綜述人工神經網絡技術的基礎上,提出一種基于復合人工神經網絡的電壓空間矢量脈寬調制算法,充分利用人工神經網絡的快速并行處理能力、學習能力,縮短了計算時間,降低了由控制延時引起的諧波成分。最后在MATIAB/Simulink環境下,結合ANN工具箱建立了仿真模型。仿真結果證明了基于復合人工神經網絡算法的可行性。 本文進行了三電平逆變器的主電路、開關器件驅動電路、電流電壓檢測電路和保護電路等的設計。根據三電平逆變器主電路功率開關多,驅動信號不能共地的特點,本文設計一種利用光耦隔離驅動功率開關器件的驅動保護電路,降低電磁干擾,并在過流等異常情況下實時保護功率開關器件。最后以TMS320LF2407DSP為數字控制平臺,實現了三電平逆變器的電壓空間矢量脈寬調制控制策略。

    標簽: DSP 控制 三電平逆變器

    上傳時間: 2013-07-07

    上傳用戶:natopsi

  • 基于DSP空間矢量PWM變頻調速系統的研究.rar

    本論文主要以TI公司的TMS320LF2407A型DSP為電機控制核心芯片,進行了空間矢量PWM變頻調速系統的研究,并對DSP用于雙饋調速的進行了探討.本文總結了電力電子器件、PWM技術、電機變頻控制技術的發展和現狀,并通過分析和總結正弦脈寬調制(SPWM)技術和電壓空間矢量(SVPWM)控制技術的特點,得出SVPWM控制技術在變頻調速數字控制上有較大的優勢和廣闊的應用前景.本文設計了空間矢量變頻調速系統,并獲到了較理想的SVPWM控制波形,基本達到控制系統要求.同時在DSP用于雙饋調速的探討中,提出了一種轉子感應電勢檢測的解決方案,獲得了MULTISIM仿真波形;給出了DSP控制的雙饋調速系統框圖及一些相關軟件算法.

    標簽: DSP PWM 空間矢量

    上傳時間: 2013-08-02

    上傳用戶:whenfly

  • 閘流管和雙向可控硅應用的十條黃金原則(中文PDF).rar

    閘流管和雙向可控硅應用的十條黃金原則 中文的,很值得學習

    標簽: 閘流管 雙向可控硅

    上傳時間: 2013-08-02

    上傳用戶:270189020

  • 基于單片機控制的步進電機調速系統的設計.zip

    論文于單片機控制的基步進電機調速系統的設計 摘要: 步進電機是將電脈沖信號轉變為角位移或線位移的開環控制元件。在非超載的情況下,電機的轉速、停止的位置只取決于脈沖信號的頻率和脈沖數,而不受負載變化的影響,即給電機加一個脈沖信號,電機則轉過一個步距角。這一線性關系的存在,加上步進電機只有周期性的誤差而無累積誤差等特點。使得在速度、位置等控制領域用步進電機來控制變的非常的簡單。步進電機的調速一般是改變輸入步進電機的脈沖的頻率來實現步進電機的調速,因為步進電機每給一個脈沖就轉動一個固定的角度,這樣就可以通過控制步進電機的一個脈沖到下一個脈沖的時間間隔來改變脈沖的頻率,延時的長短來具體控制步進角來改變電機的轉速,從而實現步進電機的調速。在本設計方案中采用AT89C51型單片機內部的定時器改變CP脈沖的頻率從而實現對步進電機的轉速進行控制,實現電機調速與正反轉的功能。

    標簽: zip 單片機控制 步進電機 調速系統

    上傳時間: 2013-06-15

    上傳用戶:yw14205

  • 基于FPGA的TS流復用器及其接口的設計與實現.rar

    在數字電視系統中,MPEG-2編碼復用器是系統傳輸的核心環節,所有的節目、數據以及各種增值服務都是通過復用打包成傳輸流傳輸出去。目前,只有少數公司掌握復用器的核心算法技術,能夠采用MPEG-2可變碼率統計復用方法提高帶寬利用率,保證高質量圖像傳輸。由于目前正處廣播電視全面向數字化過渡期間,市場潛力巨大,因此對復用器的研究開發非常重要。本文針對復用器及其接口技術進行研究并設計出成形產品。 文中首先對MPEG-2標準及NIOS Ⅱ軟核進行分析。重點研究了復用器中的部分關鍵技術:PSI信息提取及重構算法、PID映射方法、PCR校正及CRC校驗算法,給出了實現方法,并通過了硬件驗證。然后對復用器中主要用到的AsI接口和DS3接口進行了分析與研究,給出了設計方法,并通過了硬件驗證。 本文的主要工作如下: ●首先對復用器整體功能進行詳細分析,并劃分軟硬件各自需要完成的功能。給出復用器的整體方案以及ASI接口和DS3接口設計方案。 ●在FPGA上采用c語言實現了PSI信息提取與重構算法。 ●給出了實現快速的PID映射方法,并根據FPGA特點給出一種新的PID映射方法,減少了邏輯資源的使用,提高了穩定性。 ●采用Verilog設計了SI信息提取與重構的硬件平臺,并用c語言實現了SDT表的提取與重構算法,在FPGA中成功實現了動態分配內存空間。 ●在FPGA上實現了.ASI接口,主要分析了位同步的實現過程,實現了一種新的快速實現字節同步的設計。 ●在FPGA上實現了DS3接口,提出并實現了一種兼容式DS3接口設計。并對幀同步設計進行改進。 ●完成部分PCB版圖設計,并進行調試監測。 本復用器設計最大特點是將軟件設計和硬件設計進行合理劃分,硬件平臺及接口采用Verilog語言實現,PSI信息算法主要采用c語言實現。這種軟硬件的劃分使系統設計更加靈活,且軟件設計與硬件設計可同時進行,極大的提高了工作效率。 整個項目設計采用verilog和c兩種語言完成,采用Altera公司的FPGA芯片EP1C20,在Quartus和NIOS IDE兩種設計平臺下設計實現。根據此方案已經開發出兩臺帶有ASI和DS3接口的數字電視TS流復用器,經測試達到了預期的性能和技術指標。

    標簽: FPGA TS流 復用器

    上傳時間: 2013-08-03

    上傳用戶:gdgzhym

  • 基于FPGA的MPEG2TS碼流實時分析與檢測系統.rar

    當前我國正處在從模擬電視系統向數字電視系統的轉型期,數字電視用戶數量激增,其趨勢是在未來的幾年內數字電視將迅速普及。在應用逐漸廣泛的數字電視系統中,監控數字電視服務正成為一種越來越迫切的需要。然而,目前對于數字電視并沒有合適的監測儀器,因此無法及時方便地診斷出現問題的信號以及隔離需要維修的數字化設備。通常只有當電視屏幕上的圖像消失時我們才知道數字信號系統出了問題。幾乎沒有任何線索可以用來找到問題的所在或原因,碼流分析儀器在這種情況下應運而生。目前在數字電視系統的前端,通過監控了解數字視頻廣播(DVB)信號和服務的狀況從而采取措施比通過觀眾的反映而采取措施要主動和及時得多。傳輸流(TS)的測試設備可使技術人員分析碼流的內部情況,它們在決定未來服務質量和客戶滿意度方面將扮演更重要的角色。 本文著重研究了在DVB廣播電視系統中,DVB-ASI信號的解碼、MPEG-2TS的實時檢錯原理和基于現場可編輯門陣列(FPGA)的實現方法。文章首先闡述了數字電視系統的一些基本概念,介紹了MPEG-2/DVB標準、ETR101 290標準、異步串行接口(ASI)。然后介紹了FPGA的基本概念與開發FPGA所使用的軟件工具。最后根據DVB-ASI接收系統的解碼規則與MPEG-2TS碼流的結構提出了一套基于FPGA的MPEG-2TS碼流實時分析與檢測系統設計方案并予以了實現。 在本系統中,FPGA起著核心的作用,主要完成DVB-ASI的解碼、MPEG-2TS碼流檢錯、以及數字電視節目專有信息(PSI)提取等功能。本文實現的系統與傳統的碼流分析儀相比具有集成度較高、易擴展、便于攜帶、穩定性好、性價比高等優點。

    標簽: MPEG2TS FPGA 碼流

    上傳時間: 2013-06-04

    上傳用戶:love1314

  • 邏輯無環流可逆直流調速系統

    邏輯無環流可逆直流調速系統:一、實驗目的1.熟悉、了解“電平變換器” 的工作原理及其在“邏輯無環流可逆直流調速系統”中的作用。2.熟悉、了解“邏輯控制器”的組成及其工作原理。

    標簽: 邏輯無環流 直流調速系統

    上傳時間: 2013-07-04

    上傳用戶:fairy0212

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
欧美午夜一区二区三区免费大片| 精品成人一区| 亚洲深夜激情| 韩国欧美国产1区| 欧美深夜影院| 欧美日韩国产美女| 欧美成在线观看| 久热爱精品视频线路一| 欧美在线免费视频| 午夜久久99| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲另类自拍| 亚洲精品视频免费| 亚洲免费观看高清在线观看| 亚洲三级视频| 日韩一区二区免费看| 日韩小视频在线观看| 日韩一级精品| 一区二区日韩欧美| 亚洲一区不卡| 欧美在线1区| 久久精品视频网| 久久www成人_看片免费不卡| 欧美专区日韩视频| 久久免费黄色| 久久久久一本一区二区青青蜜月| 久久久亚洲一区| 欧美不卡高清| 欧美亚韩一区| 国产毛片久久| 激情综合激情| 亚洲精品视频免费观看| 亚洲少妇在线| 久久久精品一区二区三区| 欧美阿v一级看视频| 欧美亚洲第一页| 国内精品美女av在线播放| 在线观看成人av| 日韩亚洲成人av在线| 亚洲欧美韩国| 久久久久久亚洲精品杨幂换脸| 久久综合给合久久狠狠色 | 在线电影国产精品| 亚洲乱码日产精品bd| 亚洲欧美国产不卡| 欧美freesex交免费视频| 欧美日韩亚洲综合在线| 国产视频自拍一区| 亚洲精美视频| 午夜国产欧美理论在线播放| 久色成人在线| 国产精品久久久久9999| 樱桃视频在线观看一区| 99视频精品在线| 久久久久久久久久久久久9999| 欧美精品三级日韩久久| 国产亚洲精品bv在线观看| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 一本色道久久综合亚洲二区三区 | 欧美日韩一区高清| 国内成人精品2018免费看| 亚洲美女电影在线| 欧美在线视频一区| 欧美精品一区二区在线观看| 国产亚洲精品bt天堂精选| 日韩一区二区免费看| 久久亚洲精品网站| 国产精品色网| 亚洲精品影院在线观看| 久久九九国产精品| 国产精品久久久久99| 亚洲精选成人| 免费亚洲视频| 激情视频一区二区三区| 亚洲欧美国产一区二区三区| 欧美激情亚洲综合一区| 在线观看av一区| 欧美一区二区在线免费观看| 欧美日韩亚洲一区二| 亚洲区欧美区| 美女精品在线观看| 国产一区二区精品久久91| 亚洲一区免费网站| 国产精品国产| 亚洲一级在线观看| 国产精品国产精品| 日韩视频在线免费观看| 欧美韩日一区二区| 亚洲精品欧美在线| 欧美久久99| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 欧美电影专区| 亚洲国产日韩一级| 免费在线成人av| 在线观看亚洲一区| 蜜臀99久久精品久久久久久软件 | 欧美日韩一区二区三区免费看| 国产一区二区高清| 欧美一区日韩一区| 国产一区视频网站| 久久久噜噜噜| 亚洲国产日日夜夜| 欧美日本三区| 亚洲小说春色综合另类电影| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 亚洲免费中文| 国产一区二区观看| 美女福利精品视频| 亚洲日本欧美在线| 国产精品高潮呻吟久久av黑人| 亚洲亚洲精品在线观看| 国产精品一区二区在线| 久久精品道一区二区三区| 激情小说亚洲一区| 欧美国产成人在线| 亚洲图片在线观看| 国产在线观看精品一区二区三区| 久久亚洲不卡| 一区二区高清在线| 国产亚洲成人一区| 欧美激情一二区| 午夜在线观看欧美| 亚洲福利专区| 国产精品高潮在线| 久久婷婷国产综合国色天香| 亚洲精品综合久久中文字幕| 国产精品五月天| 欧美阿v一级看视频| 亚洲综合精品自拍| 亚洲第一精品电影| 国产精品色网| 欧美成人综合一区| 欧美一区二区精品久久911| 亚洲国产另类久久精品| 国产精品丝袜久久久久久app| 久久久水蜜桃| 亚洲性视频网站| 1769国产精品| 国产精品夜色7777狼人| 欧美国产亚洲视频| 久久精品欧洲| 亚洲淫性视频| 亚洲精品日韩久久| 国产一区久久| 国产精品成人一区二区| 久久人人爽人人爽爽久久| 在线亚洲精品福利网址导航| 一区在线播放| 国产精品日韩一区| 欧美久久久久久| 久久天天狠狠| 久久动漫亚洲| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品 | 在线成人激情黄色| 国产精品入口麻豆原神| 欧美激情精品久久久久| 久久久91精品国产一区二区精品| 一区二区高清视频| 亚洲全部视频| 亚洲福利视频网| 精品福利免费观看| 国产视频久久网| 国产精品一区二区三区成人| 欧美午夜女人视频在线| 欧美日韩极品在线观看一区| 欧美不卡一区| 女生裸体视频一区二区三区| 久久免费高清视频| 久久精品在线视频| 欧美在线影院| 欧美在线视频不卡| 欧美与欧洲交xxxx免费观看| 性久久久久久| 午夜亚洲福利| 午夜视频在线观看一区| 亚洲午夜在线| 亚洲一级二级在线| 亚洲一区在线播放| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 亚洲网站在线看| 国产精品99久久久久久久女警 | 小黄鸭精品密入口导航| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ| 亚洲网站在线看| 亚洲欧美日韩专区| 欧美在线国产| 另类酷文…触手系列精品集v1小说| 久久精品国产视频| 久久综合狠狠综合久久综青草 | 欧美天天在线| 欧美视频亚洲视频| 国产精品视频一区二区三区| 国产欧美一区二区精品忘忧草| 国产伦精品一区二区三区视频孕妇| 国产精品ⅴa在线观看h| 国产精品女人毛片| 韩国三级在线一区| 亚洲二区在线| 一区二区三区欧美| 亚洲欧美在线一区|