惯量

共 66 篇文章
惯量 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 66 篇文章,持续更新中。

转动惯量计算器

转动惯量计算器,软件很好用!自己用的很好!大家都可以用用!

伺服马达选型计算

深入了解伺服马达在不同结构和传动方式下的选型计算,帮助你精准掌握驱动所需的扭矩和惯量。无论你是机械工程师还是自动化领域的从业者,这份资料都能让你轻松应对复杂的选型问题,提升设计效率。

大惯量伺服系统智能PID算法研究

大惯量伺服系统智能PID算法研究,用于一些自动化控制

小惯量交流伺服

关于交流永磁同步伺服电动机的速度控制及相关研究

大惯量负载的滑模变结构

当负载的转动惯量较大时,直接驱动式永磁同步电动机(PMSM,PermanentMagnetSynchronousMotor) 系统在启动、停止或速度有变化的情况下,会产生很大的惯 性转矩,从而对系统的控制性能产生影响.为了解决此类问题,采用了滑模变结构的控制方法. 首先建立了PMSM 的数学模型,同时考虑了摩擦对于系统的影响.在此基础上,设计了滑模变 结构控制器,并运用Ansoft公司的S

永磁同步电机电流环动态特性的研究

微小转动惯量永磁同步电机电流环动态特性的研究

单片机在实验中的应用

介绍了单片机在大学理工类中的应用,给出系统电路和其中测量转动惯量的说明.

基于AT89C51单片机技术的智能数字毫

从硬件和软件两方面介绍了以AT89C51单片机作为控制芯片的智能数字毫秒计的设计思路及过程,叙述了系统的工作原理、硬件和软件的设计.该仪器的研制满足了刚体转动惯量测量实验的使用要求和测量的精度要求.

集成开关型霍尔传感器在测量物体转动惯量中的应用.pdf

资料->【B】电子技术->【B3】传感测量->【1】传感检测->【_其它传感器】->霍尔传感器->集成开关型霍尔传感器在测量物体转动惯量中的应用.pdf

神奇的转动惯量

神奇的转动惯量 结合转动惯量分析高中题

基于广域实测受扰轨迹的失步解列判据

· 摘要:  对于复杂大区电网将相对角大于某个固定值作为失稳的标准是相当危险的,而传统失步解列判据通常以功角摆开360°作为失步的标准.文中提出利用相量测量单元(PMU)实测机组受扰轨迹,通过互补群惯量中心-相对运动保稳变换得到映像单机系统P(δ)轨迹,如果该轨迹上出现动态鞍点(DSP),则判断系统失步,触发命令将系统在振荡中心处解列.该方法严格符合扩展等面积法则(EEAC)量

基于DSP2812的电惯量模拟控制系统设计

·基于DSP2812的电惯量模拟控制系统设计

三线摆法测定转动惯量的原理和方法

<P>三线摆 <BR>1.掌握三线摆法测定转动惯量的原理和方法。<BR>2.验证平行轴定理。 <BR>实验原理 <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

基于PL 的封装机的张力自适应控制研究

在封装机系统分切的过程中,由于放卷辊上包装纸的直径越放越小,放卷机系统的转动<BR>惯量的变化范围很大,采用一般的控制方法难以取得满意的控制效果。本文详细分析了包装纸放卷过程中的受力(尤其是张力)情况

刚体转动的研究

刚体转动的研究:1.用转动惯量仪研究刚体转动时合外力矩与刚体转动角加速度的关系。<BR>2.考查刚体的质量分布改变时对转动的影响。<BR>3.学习作图法处理实验数据。<BR>1.转动系统所受合外力矩&

如何正确选择伺服电机和步进电机

主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供

集成开关型霍尔传感器在测量物体转动惯量中的应用

介绍集成开关型霍尔传感器的优点、特性测量厦其在物理实验和自动化监测中的应用。

基于NIOSⅡ软核处理器的直流无刷电机控制系统设计.pdf

直流无刷电机由于其无电刷及换向火花、小转动惯量、小体积、低噪声、免维护等优点,在机器人领域中得到广泛应用。在直流伺服控制系统中,目前国内外普遍采用的是以单片机或dsp作为控制系统的微处理器来实现电机的控制算法,但是由于用单片机或dsp控制电机,占用口资源较多,所需周边元器件也较多,对整个系统的稳定性和可靠性有较大影响。随着大规模集成电路技术的发展,数字化的电子自动化设计(eda)工具给电子设计带来

基于DSP和IRMCK201的双CPU交流位置伺服系统.pdf

由于永磁伺服电机具有转子转动惯量 小,响应速度快,效率高,功率密度高,电机体积小,消除电刷而减少噪音和维护等其他电机难以比拟的优点,在高性能位置伺服领域,尤其为伺服电机组成的伺服系统应用越来越广泛。 永磁无刷电机有两种形式:方波式和正弦波式。本文主要研究以pmsm 为伺服电机的伺服系统 目前实现永磁同步电动机的控制主要采用dsp、dsp+fpga和dsp+asic三种途径。而前两种方式实现位置控制

基于DSP和FPGA的高性能永磁同步电动机位置伺服系统.pdf

永磁同步电动机(pmsm)具有较高的运行效率、较高的转矩密度、转动惯量小、转矩脉动小、可高速运行等特点,因此在诸如高性能机床进给控制、位置控制…、机器人等领域pmsm得到了广泛的应用[1]。 一个高性能伺服系统需要有快速响应性以及良好的控制性能。随着控制技术的发展,优良的控制算法逐渐地被应用到伺服系统中来提高系统的控制性能。但这些控制算法计算量的增加再加上系统的多功能化使得单片控制芯片难以快速地响