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第1部分 电机与控制电路的基本知识
第1章 电机与控制电路的基本特性
1. 1 速度控制电路、位置控制电路、转矩控制电路的特征
1. 2 电机的种类与控制电路的特征
1. 3 电机的三个基本特性
附录按相应目的选用控制器及电机的方法
第2部分 电机控制电路的设计
第2章 直流电机控制电路的没计
2. 1 直流电机的定义与种类
2. 2 有电刷直流电机的构造及工作原理
2. 3 直流电机的等效电路与基本特性
2. 4 有电刷直流电机的控制
2. 5 有电刷直流电机的参数
第3章 无电刷直流电机控制电路的设计
第4章 无传感器直流电机的驱动法
第5章 反馈控制电路的设计
第6章 30W级直流电机控制电路的设计实例
第7章 步进电机与驱动电路的种类和特点
第8章 微步驱动电路的实验
第9章 旋转检测传感器的使用方法
第3部分 对解读本书有帮助的直流电机词汇2100433B
《小型直流电机控制电路设计》主要介绍小型直流电机的基本特性、设计方法及应用实例。主要内容包括电机与控制电路的基本特性、直流电机控制电路的设计、无电刷直流电机控制电路的设计、无传感器直流电机的驱动法、反馈控制电路的设计、30W级直流电机控制电路的设计实例、步进电机与驱动电路的种类和特点、微步驱动电路的实验、旋转检测传感器的使用方法等。在《小型直流电机控制电路设计》的第3部分,还给出了与直流电机有关的专业名词的解释,对于读者理解书中的内容有很大的帮助。
《小型直流电机控制电路设计》内容实用性强、结构清晰合理、言简意赅,对实际操作有很强的指导性和借鉴意义。
《小型直流电机控制电路设计》适合各大专院校电子、电工等相关专业的师生参考阅读,同时适合作为广大电气从业技术人员的参考用书。
现在普遍采用直流控制器来调速,可分为调压和弱磁两部分。我以我们这用的西威TPD32直流控制器为例说下。电机升压至440v,(485rpm左右),电压与磁场协调控制弱磁后最大转速可以达到1450rpm。...
非常简单,今天太晚了,明天再来给你画。电路说明:合上总开关K1,再把总停旋钮合上,按下按钮1,电机开始正转(缺点:如果电机刚好碰到两端的行程开关,则会自动运行以下动作,不需要按按钮。这个缺点你可以按着...
直流有刷电机用得了这么麻烦吗?就用个双刀三位开关让它控制改变正负极性就可以了!把两个常闭与另一刀的常开接通!再分别接正负电源就行了 你自己体会吧!目的是把刀打到哪头都有正负电源但是相反!
直流电机控制器设计
单片机课程设计报告书 课题名称 直流电机控制器设计 姓 名 学 号 院、系、部 电气工程系 专 业 电气工程及其自动化 指导教师 焦永梅 2014 年 6 月 26日 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2011级 单片机课程设计 1 直流电机控制器设计 一、设计目的 1、能够根据题目要求实掌握编写程序、调试程序、软件仿真及与硬件结合。 2、掌握并熟练使用 protues绘图软件。 3、了解直流电机控制原理。 4、学习单片机控制直流电机的编程方法。 5、了解数码管动态显示的原理。 6、掌握按键扫描的工作原理。 二、设计要求 1、利用 D/A 电路,输出 -8V 到+8V 的电压,控制直流电机。 2、电机速度可调,具有启动键、方向控制键及提示灯、加速键、减速键及停止 键: S0键-升速,每按一次,电
直流电机控制
直流电机控制电路 永磁式换向器直流电机,是应用很广泛的一种。只要在它上面加适当电压。 电机就转动。图 9是这种电机的符号和简化等效电路。 工作原理 这种电机由定子、转子、换向器 (又称整流子 )、电刷等组成,定子用作产生 磁场。转于是在定子磁场作用下, 得到转矩而旋转起来。 换向器及时改变了电流 方向,使转子能连续旋转下去。也就是说,直流电压加在电刷上,经换向器加到 转子线圈,流过电流而产生磁场, 这磁场与定子的固定磁场作用, 转子被强迫转 动起来。当它转动时,由于磁场的相互作用,也将产生反电动势,它的大小正比 于转子的速度,方向和所加的直流电压相反。图 9(b) 给出了等效电路。 Rw代表 转子绕组的总电阻, E代表与速度相关的反电动势。 永磁式换流器电机的特点 ·当电机负载固定时,电机转速正比于所加的电源电压。 ·当电机直流电源固定时,电机的工作电流正比于转予负载的大小。 ·加于电机的
《小型交流伺服电机控制电路设计》主要介绍小型交流伺暇电机的基本特性、设计方法及应用实例。主要内容包括交流伺服电机的基本原理、构造与特征,电机驱动电路,电机控制,反馈控制电路的设计,使用单片机控制交流伺服电机,驱动交流伺服电机的三相PwM控制回路,基于软件的伺服控制器的设计,基于汇编语言实现的伺服控制器高速化,交流伺服电机的控制实验等。书后还给出了与直流电机有关的专业名词解释,对于读者理解书中的内容有很大的帮助。
随着集成电路设计与制造技术的不断发展,电路系统的功能越来越强大,组成却越来越简单,软件设计的重要性逐渐提高,但硬件电路设计的重要性不容忽视。软件设计得再完美,若硬件电路设计不合理,系统的性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。硬件电路的设计一般分为设计需求分析、原理图设计、PCB设计、工艺文件处理等几个阶段。
钟控时序逻辑电路的设计从一组规格说明书开始,继而得到逻辑图或一系列布尔函数,再从中生成逻辑图。时序电路和组合电路的不同之处在于,组合电路定义完全由真值表定义,而时序逻辑电路需要用状态表定义。所以,时序电路设计的第一步就是得到状态,或和状态具有相同信息表达能力的其它逻辑表示形式,如状态图等。
同步时序电路是由触发器和组合门组成的。电路设计包括选择触发器和设计组合逻辑结构,保证这个组合逻辑结构和触发器组成的电路可以实现状态规格说明书中的预期目标。所需触发器的最小个数是由电路状态的个数决定的;n个触发器可以表示2^n个二进制状态。组合电路是通过计算触发器的输入方程和输出方程从状态表中得到的。实际上,一旦触发器的类型和数量确定或,设计步骤就由对一个时序电路的设计转换为一个组合电路的设计。用这种方法,就可以使用组合电路设计技术。