- 序言 由于直流無刷電動機既具有交流電動機的結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠、維護方便等一系列優(yōu)點,又具備直流電動機的運行效率高、無勵磁損耗以及調(diào)速性能好等諸多優(yōu)點,故在當今國民經(jīng)濟各領(lǐng)域應用日益普及。 一個多世
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控制 方法 原理 工作 電動機 直流
- 1 步進電機 步進電動機是純粹的數(shù)字控制電動機,它將電脈沖信號轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰疲唇o一個脈沖,步進電機就轉(zhuǎn)一個角度,因此非常合適單片機控制,在非超載的情況下,電機的轉(zhuǎn)速、停止的位置只取決于脈沖信號的頻
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控制 細分 電機 步進 單片機
- 固定輸出集成穩(wěn)壓器如78××系列,只需外接兩只電阻,就能方便地提升輸出電壓V0(見下圖),其輸出電壓表達式如下:
V0=VR1+VR2
=VR1+I0R2
?。剑帧痢粒ǎ帧痢粒?+Id)R2
?。剑?/li>
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應用 公式 電壓 輸出 穩(wěn)壓器
- MAX1917實現(xiàn)2.5V電源輸出的應用電路MAX1917最初設(shè)計用于雙數(shù)據(jù)速率(DDR)存儲器的電壓跟蹤端接。當基準電壓作用到REFIN時,為了避免較大的輸入浪涌電流,MAX1917經(jīng)過5級將輸出電感電流上升到預設(shè)的輸出電流門限。通過
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應用 電路 輸出 電源 實現(xiàn) 2.5V MAX1917
- 逆變器作為不間斷電源的核心部分,廣泛用于通信、金融等領(lǐng)域。一個高性能的逆變器除了要滿足體積、重量、電磁兼容等基本指標外,還需滿足系統(tǒng)穩(wěn)定,穩(wěn)態(tài)電壓精度高;總諧波畸變率(THD)含量??;動態(tài)響應快等要求
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控制 方案 雙環(huán) 逆變器 極點 配置 基于
- 本文主要對大功率高壓變頻器H橋級聯(lián)型逆變器的實現(xiàn)方式進行了探討,主要從系統(tǒng)中PWM實現(xiàn)的控制策略上進行研究,并針對幾種控制策略的實現(xiàn)方法及性能進行了分析及比較。
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策略 研究 控制 PWM 逆變器 基于
- 經(jīng)濟動蕩不安的時代傳達給設(shè)計工程師的信息非常明確, 那就是省錢!這一點在LED 成本還很高的照明解決方案中顯得尤為重要。賽普拉斯的 PowerPSoC ―― 嵌入式電源控制器有助于降低LED照明方案的成本。PowerPSoC的集成
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方案 靈活 簡便 照明 LED 控制 結(jié)合 功率
- 基于DSP的全橋移相控制感應加熱電源研究,0 引言
隨著感應加熱電源對自動化控制程度及可靠性要求的提高,感應加熱電源正向智能化與數(shù)字化控制的方向發(fā)展。DSP具有高速的數(shù)字處理能力及豐富的外設(shè)功能,使得一些先進的控制策略能夠應用實踐,研究基于D
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加熱 研究 感應 控制 DSP 全橋移 基于 電源
- 0 引 言
目前,國內(nèi)客車烘房有燃油、燃氣(天然氣)、電加熱,以及蒸汽烘房等。烘房的溫度是生產(chǎn)工藝的一項重要指標。本課題研究的烘房類型為熱風對流型烘房,熱源為200℃的過熱蒸汽,溫度控制采用較為傳統(tǒng)的PI
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溫控 客車 控制 模糊 基于
- 倒立擺系統(tǒng)是多變量、非線性、強耦合的控制系統(tǒng)。采用模糊控制理論研究二級倒立擺控制問題。運用最優(yōu)控制方法設(shè)計融合函數(shù)以降低模糊控制器的維數(shù),減少模糊控制規(guī)則數(shù),進而提高模糊控制器的性能品質(zhì)。理論和實驗都表明該模糊控制算法是有效,可行的。
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研究 控制 模糊 倒立 二級
- 火電廠煙氣脫硫控制系統(tǒng)具有復雜性、非線性、時變性和不確定性等特點,常規(guī)PID控制算法難以滿足要求??紤]到工業(yè)現(xiàn)場的實用性,研究將串級控制、前饋控制以及模糊控制應用到脫硫子控制系統(tǒng)中。串級控制、前饋控制的引入,可提高PID控制系統(tǒng)的快速性和穩(wěn)態(tài)性能;模糊控制替代PID控制進行溫度調(diào)節(jié),提高對給定溫度的跟蹤能力,并保證溫度平滑過渡。仿真結(jié)果證明該控制策略的有效性。
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策略 研究 控制 脫硫 煙氣 火電廠
- 初級端調(diào)節(jié)控制器(Primary Side Regulation, PSR)不需要次級端的反饋線路便可在初級端精準地控制充電器輸出的CV/CC,實現(xiàn)省電、高效率和低成本的電源。這種 PSR 不僅包含了跳頻 機制來降低 EMI,更包括了省電模式降低
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充電器 電源 高效率 控制 進行 精準 初級
- 基于QNX實時操作系統(tǒng)的圖形控制界面設(shè)計, 在計算機控制系統(tǒng)中,采用圖形界面對被控對象實施控制具有結(jié)構(gòu)清晰、操作方便、界面友好等優(yōu)點。但目前工業(yè)控制等領(lǐng)域采用的圖形控制界面開發(fā)平臺多為通用的組態(tài)軟件,這種圖形控制軟件依賴Windows平臺運行,穩(wěn)定性
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控制 界面設(shè)計 圖形 操作系統(tǒng) QNX 實時 基于 OS QNX PhAB 船舶動力裝置 圖形界面
- 目前,隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,在電力系統(tǒng)中增加了大量的非線性負載,比如各種晶閘管可控整流器、變頻器、電弧爐、ups不間斷電源等,給電力系統(tǒng)帶來了嚴重的諧波污染和功率因數(shù)的明顯降低,導致無功需求增加和電網(wǎng)電
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控制 研究 跟蹤 電流 有源 補償 電力 電源管理
控制-輸出介紹
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