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第三章介绍基于TI公司TMS320F240PQA芯片的永磁直流无刷电机控制器的设计,并对系统主电路、驱动模块、电流检测、过压保护等电路作了详细的介绍,对设计中容易出现的问题进行分析,搭建了整个系统的硬件平台
2013-05-30 12:00:02
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@@ 介绍了以DSP(TMS320F2812)为核心的控制电路,并对部分硬件设计进行了分析,给出了部分软件流程图。 @@关键字:光伏发电系统;逆变器;并网运行;独立运行;无缝切换
2013-04-24 16:38:19
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该系统采用TMS320LF2407ADSP芯片作为控制核心,运用反电动势过零点检测原理和预定位与升频升压相结合的启动方法,实现无位置传感器无刷直流电动机的控制。
2013-07-08 06:10:01
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本文以电机控制DSPTMS320LF2407为核心,结合相关外围电路,运用新型SVPWM控制方法,设计电梯专用变频器。
2013-05-21 23:30:01
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转矩脉动大幅度减小、系统响应更快、并具有较强的鲁棒性和实时性.在这种设计下,系统不仅能实现更精确的定位和更准确的速度调节,而且可以使无刷直流电动机长期工作在低速、大转矩、频繁起动的状态下.该文选用TMS320LF2407
2013-06-01 21:10:01
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本文提出了一种以DSP芯片TMS320F2812【2t51为控制核心,以嵌入式系统DsP/BIOS为平台的ARINC 429总线接口的设计方案。
2013-11-17 23:48:01
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然后采用TMS
320F2809作为控制芯片,搭建了实验原理样机,并进行了相关验证实验
2022-03-16 08:00:01
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该系统采用TMS320LF2407ADSP芯片作为控制核心,运用反电动势过零点检测原理和预定位与升频升压相结合的启动方法,实现无位置传感器无刷直流电动机的控制。
2023-06-29 06:20:04
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第三章介绍基于TI公司TMS320F240PQA芯片的永磁直流无刷电机控制器的设计,并对系统主电路、驱动模块、电流检测、过压保护等电路作了详细的介绍,对设计中容易出现的问题进行分析,搭建了整个系统的硬件平台
2023-09-03 07:50:01
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最后,基于对定子磁场定向控制策略的分析,应用TMS320F2812 DSP构建了数字控制系统的硬件,开发了数字控制系统的软件,给出了各个功能模块的流程图。
2023-09-11 19:10:02
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@@ 介绍了以DSP(TMS320F2812)为核心的控制电路,并对部分硬件设计进行了分析,给出了部分软件流程图。 @@关键字:光伏发电系统;逆变器;并网运行;独立运行;无缝切换
2023-09-13 21:50:01
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根据系统的功能需求,选用TMS320LF2407A作为ECU,实现了CAN通讯协议、信号的采集处理、数据存储及液晶显示等。
2023-09-14 13:00:01
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第四、五章介绍了以TMS320LF240芯片为核心的控制系统的软、硬件实现。
2023-09-15 02:20:01
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并在此基础上,设计了一种以高速高精度的ADC芯片AD6644、可编程数字下变频芯片AD6620和高性能DSP器件TMS320C6713为核心的中频信号处理的实验平台。
2023-09-20 08:20:01
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本文以电机控制DSPTMS320LF2407为核心,结合相关外围电路,运用新型SVPWM控制方法,设计电梯专用变频器。
2023-09-23 00:50:01
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本文在异步电动机直接转矩控制系统的无速度传感器的设计、定子磁链的观测、低速性能的提高以及系统高性能数字控制的实现等方面进行了广泛而深入的研究,采用TMS320LF2407DSP实现了无速度传感器的异步电动机的直接转矩控制系统
2023-09-23 06:30:02
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在软件设计上,本文首先对比了四种主流的嵌入式实时操作系统,根据开发对实时性和开发成本的要求,选择μC/OS-Ⅱ作为本文的嵌入式实时操作系统,并详细叙述了将μC/OS-Ⅱ移植到TMS320LF2407A的方法
2023-09-26 01:00:02
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控制处理核心板采用了XILINX Spartan3 xc3s1000 FPGA和TMS320C6713 DSP相结合的方式来实现。
2023-09-30 00:20:02
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EP1C3完成数据采集,TMS320F2812与其采用寻址方式通信,使机器人系统处理速度更快,控制更稳定。在实际测试和训练中发挥了优异的性能。
2023-10-11 21:20:02
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转矩脉动大幅度减小、系统响应更快、并具有较强的鲁棒性和实时性.在这种设计下,系统不仅能实现更精确的定位和更准确的速度调节,而且可以使无刷直流电动机长期工作在低速、大转矩、频繁起动的状态下.该文选用TMS320LF2407
2023-11-08 10:00:02
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