由以上两个公式可见,感应电动势与转子转速成正比,电磁转矩与定子电流成正比,所以我对无刷电机的调速系统采用了如图5 的控制策略。
本系统中,以高性能ARNI 芯片lpc2214 为核塑封电感器心,采用PWM 控制方式控制电机的转速和电片状电感器流,霍耳元件检测转子位置,以功率MOSFET 场效应管作为功率变换器件,实现全数字交流温度伺服系统。
本文作者创新点
本文针对数码变温空调温度伺服系统的控制特点,提出了一种基于l贴片电感pc2214 全数字温度伺服控制系统,完成了系统的总体方案设计,同时又系统的软、硬件差模电感器各部分进行了详细的设计与实现。通过合理的利用ARM 的片内资源,解决了硬件系统冗余控制难题;根据伺服系统的控制要求,选用了方波无刷直流电机作为伺服系统的执行机构;根据无刷电机的控制要求,设计了基于功率MOSFET 和栅极接口驱动芯片IR2130 的驱动电路。
89C51单片机为控制核心的开关电源优化设计摘要:文中在简单介绍高频开关电源的工作原理基础上,以通信用-48V开关电源为功率转换部分,89C51单片机为控制核心,对开关电源的控制部分进行优化设计,详细阐述了其工作原理,并通过软件编程实现了对开关
开关电源设计秘笈之降压/升压设计中降压控制器电子电路通常都工作在正稳压输出电压下,而这些电压一般都是由降压稳压器来提供的。如果同时还需要负输出电压,那么在降压 升压拓扑中就可以配置相同的降压控制器。负输出电压降压 升压有时称之为负反向,其工作占
新型通用异步收发器MAX3100在单片机系统中的应在MCS-51单片机应用系统中,串行数据通信通常采用同步/异步接收发送器8251,但因8251的通信波特率不高,且芯片不能应用于晶振较高的系统,这就使得要求高运行速度、高速收发数据的系统无法应用825