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FOC电机控制

  • 步进电机控制资料

    AT89S52电机控制器DXP资料.电路图.PCB

    标签: 步进电机控制

    上传时间: 2018-01-05

    上传用户:jk188

  • 控制系统设计指南

    设计控制系统的好书,做开关电源,电机控制,工业控制等等 值得参考

    标签: 控制系统 自动化

    上传时间: 2018-03-23

    上传用户:woodfishzgw

  • 单片机步进电机控制器的设计-仿真+源码

    通过单片机设计步进电机控制现调速,快速启停,正反转控制及制动等

    标签: 单片机 仿真 步进电机 控制器 源码

    上传时间: 2018-10-21

    上传用户:18351330226

  • 三相步进电机控制仿真

    此项目是一个学生课程作业,三相步进电机的仿真和程序。

    标签: 三相 步进电机 控制仿真

    上传时间: 2020-04-29

    上传用户:songxin846649188

  • 电机控制源码

    步进电机源码。有需要的请下载

    标签: 电机控制

    上传时间: 2021-12-26

    上传用户:

  • 野火 电机应用开发实战指南—基于STM32

    野火最新无刷电机控制开发教程,值得学习

    标签: 电机 stm32

    上传时间: 2022-01-26

    上传用户:jiabin

  • 51单片机的全自动洗衣机控制系统代码

    通电后,进水指示灯亮起,用户通过对按键的操作选择洗衣服的哪一个流程,若直接选择启动按键,则洗衣机从进水→洗衣服→泡洗→脱水→出水→结束进行整个流程。若不直接选择启动,那么用户可以根据自己的需要对菜单选择键进行操作,把洗衣机切换到自己想要的那个流程去。⑴洗涤过程:在进入洗涤过程,首先进水阀接通,开始向洗衣机供水,当到达要求水位时,进水阀断电关闭,停止进水;电机M接通,带动波轮旋转,形成洗衣水流。电机M是一个正反转电机,可以形成往返水流,有利于洗涤衣物。⑵漂洗过程:与洗涤过程操作相同,只是时间短一些。⑶脱水过程:洗涤或漂洗过程结束后,电机M停止转动,排水阀M接通,开始排水。排水阀动作的同时,电机M也接通,使电机可以带动内桶转动。当水位低到一定值,再经过一段时间后,电机开始正转,带动内桶高速旋转,甩干衣物。 unsigned char as; //水位,保存sbit k1=P1^0;//进水阀控制端口sbit k2=P1^1;//排水阀控制端口sbit k3=P1^2;//电机控制继电器一号sbit k4=P1^3;//电机控制继电器2号sbit led1=P2^0;//浸泡洗指示灯sbit led2=P2^1;//速洗指示灯sbit led3=P2^2;//标准洗指示灯sbit led4=P2^3;//脱水指示灯sbit led5=P2^4;//烘干指示灯sbit s1=P3^2;//数码管显示第一位公共端sbit s2=P3^3;//数码管第二位显示控制公共端sbit k5=P3^0;//烘干电机sbit ks1=P3^4;//洗衣机电源开关sbit ks2=P3^5;//洗衣机模式选择sbit ks3=P3^6;//启动按键sbit kk1=P3^1;//洗涤完报警参考仿真图:

    标签: 51单片机 控制系统

    上传时间: 2022-05-14

    上传用户:

  • 基于stm32f103c8t6单片机的步进电机源码

    说明:  基于stm32f103c8t6单片机的步进电机控制源码,固件库为3.5版本(Based on single-chip stepper motor control stm32f103c8t6 source firmware library version 3.5)

    标签: stm32f103c8t6 单片机 步进电机

    上传时间: 2022-05-16

    上传用户:xsr1983

  • 基于矢量控制的永磁同步交流伺服电机控制系统.

    矢量控制理论的提出1971年,由德国Blaschke等人首先提出了交流电动机的矢量控制(Transvector Contrl)理论,从理论上解决了交流电动机转矩的高性能控制问题。其基本思想是在普通的三相交流电动机上设法模拟直流电动机转矩控制的规律,在磁场定向坐标上,将电流矢量分解成产生磁通的励磁电流分量ia和产生转矩的转矩电流分量i,并使两分量互相垂直,彼此独立,然后分别进行调节。这样,交流电动机的转矩控制,从原理和特性上就与直流电动机相似了。因此,矢量控制的关键仍是对电流矢量的幅值和空间位置的控制。矢量控制的目的是为了改善转矩控制性能,而最终实施仍然是落实在对定子电流交流量)的控制上。由于在定子侧的各物理量(电压、电流、电动势、磁动势)都是交流量,其空间矢量在空间上以同步旋转,调节、控制和计算均不方便。因此,需借助于坐标变换,使各物理量从静止坐标系转换到同步旋转坐标系,站在同步旋转的坐标系上观察,电动机的各空间矢量都变成了停止矢量,在同步坐标系上的各空间矢量就都变成了直流量,可以根据转矩公式的几种形式,找到转矩和被控矢量的各分量之间的关系,实时地计算出转矩控制所需的被控矢量的各分量值--直流给定量。按这些给定量实时控制,就能达到直流电动机的控制性能。由于这些直流给定量在物理上是不存在的、虚构的,因此,还必须在经过坐标的逆变换过程,从旋转坐标系回到静止坐标系,把上述的直流给定量变换成实际的交流给定量,在三相定子坐标系上对交流量进行控制,使其实际值等于给定值。

    标签: 矢量控制 交流伺服电机

    上传时间: 2022-05-30

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  • 基于51单片机Proteus仿真电机控制PID算法

    【资源描述】:本代码采用Proteus仿真,采用51单片机模拟PWM,用定时器获取电机转速信息,用PID算法转速,转速、P、I、D都可以用按钮设置,LCD显示屏显示出电机的转速、差值、设定值、P、I、D,并可以粗调跟微调,还有闪烁提示,用来指示当前的设置项目。

    标签: 51单片机 proteus 电机控制 pid

    上传时间: 2022-06-17

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