Go To English Version 超过100万源码资源,1000万源码文件免费下载
  • 基于3相无刷直流(BLDC)电机控制解决方案 ... 是Cyan Technology(赛恩)公司基于其eCOG1 16位嵌入式微控制器开发的一个电机控制解决方案,可用于驱动3相无刷直流(BLDC)电机和永磁异步电机(PMSM)。该解决方案提供了一个包含运行说明、模块化软件包和硬件参考设计的交钥匙电机速度控制技术解决方案。   BLDC 电机和PM
  • 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。
  • FOC算法设计基于DSC的无传感器永磁同步电机控制 ... 方案,提供了的电机控制技术,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电机控制
  • 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
  • 基于干扰观测器的永磁同步电机复合滑模控制器设计 针对永磁同步电机复合控制中的不匹配干扰问题,提出一种基于有限时间扰动观测器的PMSM控制系统速度环的自适应非奇异终端滑模控制器设计。首先,速度外环采用了 ...
  • 永磁同步电机滑膜变结构MATLAB仿真 针对多变量,非线性,强耦合的永磁同步电机( PMSM) 系统设计了一种转速控制器,利用滑模控制的鲁棒性强,可以弥补传统PI控制鲁棒性弱的缺点,设计了滑模转速控制器。首先介绍了 PMSM矢量控制下的坐标变换,然后建立了转速滑模控制器,并证明了稳定性,其次介绍了SVPWM的步骤,最后以MATLAB进行了仿真验证,结果表明所设计控制器较传统控制抑制抖振效果佳,控制性能好。
  • 基于TC1782的电机转子位置冗余检测设计与研究 为满足汽车安全功能规范ISO26262对控制系统安全性设计要求,介绍了一种适用于永磁同步电机(PMSM)的高性能转子位置冗余设计方法。该方法在基于TC1782和旋转变压器及其数字解码芯片AD2S1200的基础上,冗余设计转子位置解码算法,以确保旋转变压器解码芯片发生故障时,系统仍能正常运行。实验结果验证了该算法的可行性。
  • 非均匀气隙永磁同步电机的有限时间自适应混沌同步 以非均匀气隙永磁同步电机(PMSM)混沌系统为对象,提出一种有限时间自适应混沌同步控制方法。利用主动控制来实现动态误差系统非线性项和线性项的近似解耦,然后通过有限时间稳定理论和自适应控制技术来实现驱动-响应系统的混沌同步。通过仿真, 验证本文所提控制策略的正确性和有效性。
  •  变频空调变频调速系统的研究 ... 基本原理及实现方法,并在MATLAB环境下应用Simulink及SimPower Systems工具箱建立了永磁同步电机控制系统的速度和电流双闭环仿真模型,进行了实验仿真,仿真结果表明:永磁同步电机矢量控制系统具有较好的动态响应特性和速度控制特性,使PMSM达到与直流电机近似的控制效果。该方法为分析和设计变频空调的变频调速系统提供了新的手段和工具,相比传统的变频空调,效率更高,性能更好。同时也为实现变频空调的数字化变频调速提供了新的思路。
  • 永磁同步电机的弱磁控制方法 永磁同步电机(PMSM)是最流行的电机,例如作为高速电动列车的牵引电机,源于其高转矩电流比的特性和能够通过弱磁控制扩大恒功率区域的能力,矢量控制理论的发明是交流调速领域中的一个重大突破,文中将详细讨论永磁同步电动机的矢量控制,在推导其精确数学模型的基础上分析了矢量控制理论用于永磁同步电动机控制的几种电路控制策略,包括了id=0控制,最大转矩/电流控制,最大输出功率控制,最小磁链转矩比控制,最大电压转矩比等。