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無(wú)位置傳感器

  • 變頻器的IGBT驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路及死區(qū)補(bǔ)償研究

    IGBT驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路作為變頻器主回路和控制回路之間的接口電路,具有承接前后作用.設(shè)計(jì)好驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路對(duì)于變頻器正常工作起著舉足輕重的作用,死區(qū)補(bǔ)償對(duì)改善變頻器輸出電壓波形,減小輸出電流諧波含量具有重要意義.本文在詳細(xì)分析IGBT的結(jié)構(gòu)和工作特性的基礎(chǔ)上,以HCPL316為核心設(shè)計(jì)了一套完整的IGBT驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路,該電路具有較強(qiáng)驅(qū)動(dòng)能力,適用于驅(qū)動(dòng)中小容量的IGBT:能夠?qū)GBT過電流、過電壓提供保護(hù),針對(duì)不同型號(hào)1GBT的開關(guān)特性,可調(diào)節(jié)適合的死區(qū)時(shí)間,防止逆變電路橋臂直通,仿真和實(shí)驗(yàn)證明,該驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路可以對(duì)變頻器提供可靠的過流、過壓保護(hù)功能;通過調(diào)節(jié)死區(qū)可調(diào)電阻,設(shè)置適合的死區(qū)時(shí)間,保證了變頻器中IGBT安全可靠運(yùn)行.為了減小IGBT驅(qū)動(dòng)電路中產(chǎn)生的死區(qū)效應(yīng),本文采用基于功率因數(shù)角預(yù)測(cè)方法進(jìn)行死區(qū)補(bǔ)償,該方法首先通過對(duì)功率因數(shù)角的計(jì)算,確定電流矢量在三相靜止坐標(biāo)系中所處的位置,進(jìn)而判斷輸出電流方向,調(diào)節(jié)IGBT控制脈沖寬度以補(bǔ)償變頻器死區(qū)時(shí)間,減少變頻器的輸出電流語波,降低電動(dòng)機(jī)噪聲,延長(zhǎng)電機(jī)壽命,該方法易于軟件實(shí)現(xiàn)、具有補(bǔ)償精確等優(yōu)點(diǎn).在變頻器控制單元中,基于常用SVPWM軟件基礎(chǔ)上,編寫了功率因數(shù)角預(yù)測(cè)死區(qū)補(bǔ)償算法.通過對(duì)變頻器死區(qū)補(bǔ)償前后的試驗(yàn),證明了本文所提方法的正確性和有效性.

    標(biāo)簽: 變頻器 igbt

    上傳時(shí)間: 2022-06-19

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  • LTSpice學(xué)習(xí)筆記

    LTspice1.變壓器仿真的簡(jiǎn)單步驟:A.為每個(gè)變壓器繞組繪制一個(gè)電感器B.采用一個(gè)互感(K)描述語句通過一條SPICE指令對(duì)其實(shí)施耦合:K1L1L21K語句的最后一項(xiàng)是耦合系數(shù),其變化范圍介于0和1之間,1代表沒有漏電感。對(duì)于實(shí)際電路,建議您采用耦合系數(shù)=l作為起點(diǎn)。每個(gè)變壓器只需要一個(gè)K語句;LTspice為一個(gè)變壓器內(nèi)部的所有電感器應(yīng)用了單一耦合系數(shù)。下面所列是上述語句的等效語句:K1L1L21K2L2L31K3LlL31C.采用“移動(dòng)”(F7)、“旋轉(zhuǎn)”(Ctrl+R)和“鏡像”(Ctrl+E)命令來調(diào)節(jié)電感器位置以與變壓器的極性相匹配。添加K語句可顯示所含電感器的調(diào)相點(diǎn)。D.LTspice采用個(gè)別組件值(在本場(chǎng)合中為個(gè)別電感器的電感)而非變壓器的匝數(shù)比進(jìn)行變壓器的仿真。電感比與匝數(shù)比的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:

    標(biāo)簽: ltspice

    上傳時(shí)間: 2022-06-24

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  • 三相三電平逆變器驅(qū)動(dòng)PMSM的模型預(yù)測(cè)控制研究

    電力電子技術(shù)的發(fā)展使電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)擺脫了常規(guī)兩電平逆變器拓?fù)涞南拗疲姍C(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與多電平逆變器的結(jié)合成了新的思路。多電平逆變器的輸出電平數(shù)多,因此其輸出波形更好,在大容量交流調(diào)速系統(tǒng)中優(yōu)勢(shì)明顯。作為多電平逆變器的研究基礎(chǔ),三電平逆變器應(yīng)用最為廣泛,而其中首選的是二極管鉗位型三電平逆變器。因此采用二極管鉗位型三電平逆變器驅(qū)動(dòng)PMSM的模型預(yù)測(cè)控制系統(tǒng)作為研究對(duì)象。在PMSM驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中,位置與轉(zhuǎn)速的檢測(cè)是非常重要的,一般采用的方法是通過機(jī)械傳感器來進(jìn)行測(cè)量,但這種測(cè)量方法在實(shí)際應(yīng)用中有很多缺陷,會(huì)降低電機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,同時(shí)會(huì)增加成本。而無速度傳感器技術(shù)是通過檢測(cè)電機(jī)中的電流或電壓,來對(duì)電機(jī)的實(shí)際轉(zhuǎn)速和位置信息進(jìn)行估計(jì),這種技術(shù)省略了常規(guī)使用的機(jī)械傳感器,能夠?qū)崿F(xiàn)電機(jī)系統(tǒng)的高精度、高動(dòng)態(tài)性能的控制。因此PMSM的無速度傳感器控制技術(shù)成為了近些年的研究熱點(diǎn)。主要研究?jī)?nèi)容分為以下幾個(gè)方面:(1)基于同一Pl轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器,設(shè)計(jì)三電平逆變器驅(qū)動(dòng)PMSM模型預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng),與兩電平逆變器驅(qū)動(dòng)PMSMMPTC系統(tǒng)對(duì)比,并對(duì)兩個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行性能進(jìn)行對(duì)比分析。(2)為進(jìn)一步提高系統(tǒng)響應(yīng)性能,克服未知負(fù)載轉(zhuǎn)矩?cái)_動(dòng)、增強(qiáng)系統(tǒng)魯棒性,設(shè)計(jì)擴(kuò)張狀態(tài)負(fù)載轉(zhuǎn)矩觀測(cè)器,進(jìn)而得到將負(fù)載轉(zhuǎn)矩觀測(cè)器和基于冪函數(shù)滑模轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器相結(jié)合的復(fù)合控制器。(3)設(shè)計(jì)基于分?jǐn)?shù)階滑模觀測(cè)器的PMSMMPCC系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)速的快速準(zhǔn)確估計(jì)。

    標(biāo)簽: 逆變器 驅(qū)動(dòng) pmsm

    上傳時(shí)間: 2022-06-24

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  • 基于ARM7及uClinux的電子智能計(jì)步器的設(shè)計(jì)

    文檔為基于ARM7及uClinux的電子智能計(jì)步器的設(shè)計(jì)總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,

    標(biāo)簽: arm7 uclinux 智能計(jì)步器

    上傳時(shí)間: 2022-06-25

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  • 基于ARM處理器的吸塵機(jī)器人硬件設(shè)計(jì)

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    標(biāo)簽: arm 處理器

    上傳時(shí)間: 2022-06-27

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  • 自制家用簡(jiǎn)易逆變器電路圖

    電路見圖1當(dāng)把開關(guān)K1打向“逆變”位置時(shí),BG1導(dǎo)通,由時(shí)基電路NE555及外圍元件組成的無穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器開始振蕩,其充?放電時(shí)間常數(shù)可調(diào)節(jié)?如果選擇R1=R2則輸出脈沖的占空比為50%,該多諧振蕩器的振蕩頻率f=1.443/(R1+R2+2W)C2,圖中的元件數(shù)值可使振蕩頻率調(diào)在50Hz,振蕩脈沖由役腳輸出,波形為方波,該方波經(jīng)C4耦合,R3?C5積分變?yōu)槿遣ǎ@個(gè)三角波又經(jīng)RPC6,第二次積分和R5?C7第三次積分,變?yōu)榻频恼也ǎㄟ^C8耦合到BG2,由BG2放大后在B1的L2線圈上輸出?當(dāng)L2上端電壓為正時(shí),D4截止,D3導(dǎo)通,使BGPBG6截止,BG3?BG5導(dǎo)通,電流由電瓶正極→B2的L1-BG5-電瓶負(fù)極;當(dāng)L2上端電壓為負(fù)時(shí),D3截止,D4導(dǎo)通,使BG2BG5截止,BG4?BG6導(dǎo)通,電流由電瓶正極一B2的L2-BG6電瓶負(fù)極?BGBG6交替導(dǎo)通?截止,經(jīng)變壓器B2合成正負(fù)對(duì)稱的正弦波,并由L3升壓送至逆變輸出插座CZ12CZ2,供用電器使用,同時(shí)LED1(紅色)亮,指示逆變狀態(tài)?當(dāng)開關(guān)打向“充電”位置時(shí),市電經(jīng)變壓器B2降壓?D5?D6全波整流?R11限流后對(duì)電瓶充電,同時(shí)LED2(綠色)亮,指示充電狀態(tài)?

    標(biāo)簽: 逆變器 電路圖

    上傳時(shí)間: 2022-06-27

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  • 正弦波逆變器電路圖及制作過程

    這個(gè)機(jī)器,輸入電壓是直流是12V,也可以是24V,12V時(shí)我的目標(biāo)是800W,力爭(zhēng)1000W,整體結(jié)構(gòu)是學(xué)習(xí)了鐘工的3000W機(jī)器.具體電路圖請(qǐng)參考:1000W正弦波逆變器(直流12V轉(zhuǎn)交流220V)電路圖也是下面一個(gè)大散熱板,上面是一塊和散熱板一樣大小的功率主板,長(zhǎng)228MM,寬140MM。升壓部分的4個(gè)功率管,H橋的4個(gè)功率管及4個(gè)TO220封裝的快速二極管直接擰在散熱板;DC-DC升壓電路的驅(qū)動(dòng)板和SPWM的驅(qū)動(dòng)板直插在功率主板上。因?yàn)殡娏鬏^大,所以用了三對(duì)6平方的軟線直接焊在功率板上如上圖:在板子上預(yù)留了一個(gè)儲(chǔ)能電感的位置,一般情況用準(zhǔn)開環(huán),不裝儲(chǔ)能電感,就直接搭通,如果要用閉環(huán)穩(wěn)壓,就可以在這個(gè)位置裝一個(gè)EC35的電感上圖紅色的東西,是一個(gè)0.6W的取樣變壓器,如果用差分取樣,這個(gè)位置可以裝二個(gè)200K的降壓電阻,取樣變壓器的左邊,一個(gè)小變壓器樣子的是預(yù)留的電流互感器的位置,這次因?yàn)椴挥秒娏鞣答仯詻]有裝互感器,PCB下面直接搭通。

    標(biāo)簽: 正弦波逆變器

    上傳時(shí)間: 2022-06-27

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  • 基于51單片機(jī)智能競(jìng)賽搶答器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    文檔為基于51單片機(jī)智能競(jìng)賽搶答器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,

    標(biāo)簽: 51單片機(jī)

    上傳時(shí)間: 2022-06-28

    上傳用戶:1208020161

  • 基于Matlab和DSP的直線電機(jī)精準(zhǔn)位置控制

    文檔為基于Matlab和DSP的直線電機(jī)精準(zhǔn)位置控制總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,

    標(biāo)簽: matlab dsp 直線電機(jī) 位置控制

    上傳時(shí)間: 2022-06-28

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  • 基于MCS-51單片機(jī)的多點(diǎn)定時(shí)器設(shè)計(jì)

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    標(biāo)簽: 單片機(jī) 多點(diǎn)定時(shí)器

    上傳時(shí)間: 2022-06-28

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