:介紹了一種基于LM324集成四運放的直流電動機調速器的設計方法,給出了詳細的電路原理圖及說明。所設計的調速器中設置了軟起動、電壓負反饋、電流正反饋、過電流截止保護、微分校正電路等環節,并采用了簡單而有效的脈沖封鎖和失磁保護技術
標簽: 324 LM 集成 四運放
上傳時間: 2014-12-27
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介紹一種采用Intel 高性能16 位單片機80C196KC ,結合模擬的電機速度及電樞電流檢測器件設計的直流電機PWM 調速控制器。經現場應用證實,該系統結構簡單,調速性能可靠,易于維護,易于改變算法,性能價格比高。
標簽: C196 196 80C PWM
上傳時間: 2013-11-23
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摘要:本文介紹應用8098單片機豐富的接口功能,采用數字調制的方法來實現直流伺服電機的PWM調速控制。關鍵詞:單片機 PWM調制波 數字調制
標簽: 8098 PWM 單片機 直流伺服
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摘要:交流伺服技術是研發各種先進的機電一體化設備的關鍵技術,在此前提下,介紹了一種基于西門子S7—222PLC的永磁直流無刷電機伺服控制系統。該系統結合西門子6SC610型晶體管脈寬調制變頻器與1FT5無刷伺服電機,位置環采用先進的偽微分反饋控制算法,對無刷電機進行速度和位置伺服控制,并在上位機中進行監控。試驗結果表明,采用這種控制方案可以在低成本下使永磁直流無刷電機伺服系統取得良好的控制效果。關鍵詞:伺服系統;無刷直流電機;可編程控制器;偽微分反饋控制
標簽: PLC 無刷直流電機 伺服系統 中的應用
上傳時間: 2014-01-10
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使用Stellaris(群星)單片機驅動直流無刷電機 本文簡介如何使用Stellaris(群星)單片機驅動直流無刷電機
標簽: Stellaris 單片機驅動 直流無刷電機
上傳時間: 2013-12-25
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本實驗是基于EasyFPGA030 的電動機控制電路設計。用EasyFPGA030 開發套件實現對直流電機的正轉,反轉,加速,減速等控制。整個設計分為硬件設計和軟件設計兩大部分。其中軟件分三個模塊,三個模塊分別為:分頻模塊、正反轉模塊和加速減速模塊。硬件部分的重點是驅動和控制。
標簽: EasyFPGA 030 直流電機控制 電路設計
上傳時間: 2013-11-21
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將單片機數字控制技術,有機地融入直流穩壓電源的設計中,設計并制作出一款數字化直流穩壓電源。該電源采用數字調節、輸出精度高,且兼備短路和過流保護及報警功能,特別適用于各種有較高精度要求的場合。利用單片機對直流穩壓電源進行控制,改善了電源的性能,使用方便靈活,且成本較低,同時控制系統在軟件上還可進一步改進,以擴展其功能,而并不需要增加硬件開銷,從而提高電源的性能價格比。
標簽: 單片機 數控直流 穩壓電源
上傳時間: 2013-11-10
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本實驗是基于EasyFPGA030 的電動機控制電路設計。用EasyFPGA030 開發套件實現對直流電機的正轉,反轉,加速,減速等控制。整個設計分為硬件設計和軟件設計兩大部分。其中軟件分三個模塊,三個模塊分別為:分頻模塊、正反轉模塊和加速減速模塊。硬件部分的重點是驅動和控制
標簽: 直流電機控制 電路設計
上傳時間: 2013-11-18
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智能直流高頻開關電源系統微機監控模塊的研制:摘要:智能直流高頻開關電源系統以其高精度、低紋波、高效率等特性而正在逐步取代傳統的可控硅整流裝置。文章介紹了智能直流高頻開關電源系統的特點及功能。給出一種雙微機監控直流系統的構成方法以及微機監控模塊的工作原理。關鍵詞:單片機; 監控; 直流電源; 蓄電池2 高性能、高可靠性和高效率的直流電源系統在電力、電信、石化以及冶金等諸多領域中都有著相當廣泛的應用。隨著高頻開關電源技術、應用電子技術和計算機技術的高速發展,直流高頻開關電源系統依靠它的高精度、低紋波、高效率及功率因數等優越性能,正在逐步取代傳統的可控硅整流裝置。隨著閥控式蓄電池(免維護蓄電池)越來越多地應用于直流電源系統,以及對直流系統的苛刻要求,高頻開關電源的應用也日益廣泛。同時,高頻開關電源系統的高速響應性能、輸出短路電流限制及穩壓和穩流等優點也使閥控式蓄電池的使用壽命大大增加。此外,由于智能直流高頻開關電源系統可以完全處于微機的智能化控制之下而不需要人為干預便可完成對整個系統的測量和控制。因此,采用智能高頻開關電源可以最大限度地提高系統的性能。下面介紹智能直流高頻開關電源系統及其微機監控模塊的工作原理。
標簽: 直流 電源系統 微機監控 模塊
上傳時間: 2014-12-28
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該文介紹89C51 單片機在直流電機轉速控制系統中的應用、實現方法、硬件結構等。本系統采用霍爾元器件測量電動機的轉速,用89C51 單片機對直流電機的轉速進行控制,用DAC0832 芯片實現輸出模擬電壓值來控制直流電動機的轉速。直流電動機具有良好的起動、制動性能,宜于在大范圍內平滑調速,在許多需要調速或快速正反向的電力拖動領域中得到了廣泛的應用。從控制的角度來看,直流調速還是交流拖動系統的基礎[4]。早期直流電動機的控制均以模擬電路為基礎,采用運算放大器、非線性集成電路以及少量的數字電路組成,控制系統的硬件部分非常復雜,功能單一,而且系統非常不靈活、調試困難,阻礙了直流電動機控制技術的發展和應用范圍的推廣。隨著單片機技術的日新月異,使得許多控制功能及算法可以采用軟件技術來完成,為直流電動機的控制提供了更大的靈活性,并使系統能達到更高的性能。采用單片機構成控制系統,可以節約人力資源和降低系統成本,從而有效的提高工作效率[1]。
標簽: 89C51 單片機 中的應用 直流調速
上傳時間: 2013-12-29
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