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  • 基于STM32的交流永磁同步电机驱动器设计 本文所设计的基于STM32的交流PMSM控制,结合先进的IPM功率逆变器,简化了硬件电路的设计,充分利用以Cotex-M3为内核的STM32的优势,其丰富的固件库函数缩短了开发周期。圆网印花机的实践应用表明,基于STM32的交流PMSM具有良好的动态性能,符合工业控制的需求。
  • TI三相位无刷马达预驱动器DRV8301 ... 减少 60% 电路板空间。   DRV8301 可驱动 10 A 以下至 60 A 的外部 FET,支援电流可扩展性、改善散热效能,及更优异的无刷 DC (BLDC ) 及永磁同步马达 (PMSM) 应用效率,如通风帮浦 (ventilation pump)、医疗帮浦、商用冰箱制冷系统 (commercial refrigeration cooling system)、机器人、电动工具、电动脚踏车,及其它高转矩 (hi
  • 模拟技术中的SVPWM在永磁同步电机矢量控制系统的应用 基于正弦波的永磁同步电动机(简称PMSM)具有功率密度大、效率高、转子损耗小等优点,在运动控制领域得到了广泛的 ... 具有系统直流母线电压利用率高、开关损耗小、电动机转矩波动小等优越性能,因此,PMSM的矢量控制已被证明是一种高性能的控制策略。   本文借助PMSM数学模型,分析了同步电动机的矢量控制原理和SVPWM调制方法,同时借助Matlab强大的仿真建模 ... ,构建了SVPWM同步电动机矢量控制系统的仿真模型,并通过仿真实验予以验证。   1 PMSM数学模型   永磁同步电机的矢量控制基于电机的dqO坐标系统。
  • 模拟技术中的FOC算法设计基于DSC的无传感器永磁同步电机控制 ... 尖端的电机控制技术,可支持能效更高、噪声更低的电器。不过,现在有了崭新的变化——得益于新一代数字信号控制器(DSC),以高成本效益方式实现高级电机控制算法已成为现实。   本文将介绍可以用在家电如洗衣机上的永磁同步电机(PMSM)型BLDC电机的无传感器磁场定向控制(FOC)。   一台洗衣机的鼓单元包括一个BLDC电机、电机控制板及一个带有小键盘的用户接口板、LCD和温度传感器。用户接口板以串行链接对所需的洗涤负载、漂洗速度及其他命令与
  • FPGA在交流异步电机无速度传感器矢量控制系统的应用 ... 电机、步进电机、交流电机(包括PMSM 、IM )等。   各种电机的控制芯片:   PMSM:效率高、控制性能好、成本高、
  • 消费电子中的基于uPD78F0712的家电风机解决方案 ... 进行调速。   无刷直流电机分为方波控制的BLDC和正弦波控制的PMSM永磁同步电机。下表是各个电机控制特点比较:   表1 电机控制特点
  • DSP中的浅谈高性能的电机控制器ADMC401 ... 精度应用。ADMC401具有一套完备的外围控制接口和丰富的电机控制外设电路,将DSP的高速运算能力和外设电路的控制能力结合到一起,可以在高度集成环境中实现电机控制。可广泛应用于交流感应电动机(ACIM)、永磁同步机(PMSM)、无刷直流机(BDCM)和开关磁阻电动机(SR)等控制系统中。本文重点讨论了ADMC401的外设,并提供了具体的使用方法供读者参考。   基本结构   ADMC401的功能框图如图1所示:   AD
  • 基于STM32微控制器的电机控制方法 ... 基础首先,我们回顾一下电机控制的基本原理。在电机控制系统内,为什么处理器非常重要?我们为什么需要非常好的计算性能?毕竟,NicolasTesla在一个世纪前发明交流电机时不需要编译器。只要需要调速,人们无法回避使用逆变器驱动一个性能不错的3相电机,控制一个永磁同步电机(PMSM)运转更离不开逆变器,这个复杂的功率电子系统的核心是一个直流转交流的3相逆变器,其中微控制器起到管理作用,以全数字方式执行普通的三位一体的控制功能:检测(电流、转速、角度…)、处理(算法、内务管理…)、控制功率开关(最低的配置也至 ...
  • 采用FOC算法实现基于DSC的无传感器永磁同步电机控制 对于无法部署位置或速度传感器的一些应用,无传感器FOC技术还可以克服一些由此产生的限制。例如,在一些压缩机应用中,电机充满机油会对线束布局有一些限制。在电器中采用PMSM电机时,由于PMSM电机转子上的永磁体产生的转子磁场是恒定的,所以可以提供极高的效率。此外,电机的定子磁场通过正弦分布的绕组产生。与感应电机相比,PMSM电机还具有极高的功率/尺寸比。与直流电机相同,它们的电气噪声也较低,因为它们不采用电刷。
  • 基于SVPWM的永磁同步电机矢量控制系统设计 采用空间矢量脉宽调制技术(SVPWM)算法,在MATLAB/SIMLINK软件环境下,构建了永磁同步电机(PMSM)矢量控制系统转速以及电流双闭环PI调节的仿真模型,从而实现了对电机的动、静态控制。仿真结果表明,本系统具有转矩脉动小,输出电流波形好,系统响应快等优点。