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STM32 步进电机 <b>加减速</b>

  • 步进电机加减速运行程序 步进电机启动时

    步进电机加减速运行程序 步进电机启动时,转速由慢到快逐步加速。 步进电机匀速运行 步进电机由快到慢逐步减速到停止

    标签: 步进电机 步进 运行程序

    上传时间: 2017-05-03

    上传用户:pompey

  • 步进电机控制 p1.4-p1.7控制a,b,c,d四个相位开关 汇编实现

    步进电机控制 p1.4-p1.7控制a,b,c,d四个相位开关 汇编实现

    标签: 1.4 1.7 步进电机控制 控制

    上传时间: 2017-05-12

    上传用户:003030

  • 程序控制步进电机正反转加减速

    程序控制步进电机正反转加减速,内容详细可用

    标签: 程序控制 步进 电机正反转

    上传时间: 2017-08-07

    上传用户:hjshhyy

  • 基于51单片机步进电机控制系统Proteus仿真设计(源程序及仿真) 加减速 正反转

    描述:本设计研究的是基于51单片机的步进电机控制系统。采用单片机AT89C51作为控制核心,通过五个按键控制步进电机的运行状态,即控制启停、正反转、加减速,并利用八位的数码管显示步进电机的速度等级。本设计的硬件部分主要由单片机、键盘控制模块、电机驱动模块、数码管显示模块以及电源模块五部分组成。仿真图:

    标签: 51单片机 步进电机 控制系统 proteus

    上传时间: 2022-02-02

    上传用户:aben

  • STM32F103的4轴步进电机加减速控制工程源码

    STM32F103的4轴步进电机加减速控制工程源码

    标签: stm32f103 步进电机

    上传时间: 2022-07-04

    上传用户:

  • 三相步进电机的三相六拍工作方式

    三相步进电机的三相六拍工作方式,正转的绕组通电顺序:A、AB、B、BC、C、CA、A,反转的通电顺序:A、AC、C、CB、B、BA、B、A。 由于步进电机转子有一定的惯性以及所带负载的惯性,故步进电机的工作过程中不能及时的启动和停止,在启动时应慢慢的加速到预定速度,在停止前应逐渐减速到停止,否则,将产生失步现象。 步进电机的控制问题可总结为两点: 1、产生工作方式需要的时序脉冲; 2、控制步进电机的速度,使它始终遵循加速、匀速、减速的规律工作。

    标签: 三相 步进电机 工作方式

    上传时间: 2015-12-01

    上传用户:685

  • 基于STM32和TMC5160的步进电机控制系统

    设计了以 STM32F103VCT6 单片机为主要控制芯片、TMC5160 为电机驱动芯片的步进电机控制系统,该系统控制电机采用梯形加减速的方式,有效地避免了电机在加减速过程中出现的抖动;同时,可接收基于 DMX512协议的控制台的控制命令,以达到远程控制电机的目的,可应用于舞台灯光控制系统。

    标签: stm32 tmc5160 步进电机 控制系统

    上传时间: 2022-05-04

    上传用户:zhaiyawei

  • 基于STM32和TMC5160的步进电机控制系统

    设计了以 STM32F103VCT6 单片机为主要控制芯片、TMC5160 为电机驱动芯片的步进电机控制系统,该系统控制电机采用梯形加减速的方式,有效地避免了电机在加减速过程中出现的抖动;同时,可接收基于 DMX512协议的控制台的控制命令,以达到远程控制电机的目的,可应用于舞台灯光控制系统。

    标签: stm32 步进电机

    上传时间: 2022-05-07

    上传用户:

  • STM32步进电机 S型T型加减速控制算法

    调试好的电机加减速驱动源码,亲测应用,S/T/SPTA算法控制,可二次开发。核心算法在BSP文件夹。

    标签: stm32 步进电机

    上传时间: 2022-05-19

    上传用户:kingwide

  • 步进电机控制驱动系统的设计

    LAMOST(Large Sky Area Multi-Obiect Fiber Spectroscopy Telescope,大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜)需要对焦而上的4 000个光纤定位单元进行精确定位,一个光纤定位单元需要两个步进电机来驱动,即需要对8 000个电机进行驱动控制。如何对这8 000个电机进行有效的控制,是本文主要的研究内容。 本义引入EDA(Electronic Design Automation),技术,以FPGA和CAN总线为硬件载体来进行设计。FPGA相比较于DSP,单片机而言,具有10管脚多,资源丰富,使用灵活等优点,可以存片内集成多个电机的摔制,这样对于提高系统的集成度,节约成本无疑有着很大的帮助。 在电机的控制当中,其失步和过冲会直接影响到系统的精度,所以需要对电机脉冲频率加以控制,对于在平稳状态下能正常工作的电机,失步往往发生在启动停止等脉冲频率突然发生改变的时刻。具体实现方法是通过实验找出一条理想的加减速曲线,再将曲线离散化,并把离散化后的加减速分频系数存储在FPGA片内ROM里而,当电机运行到对应的步数时,取出分频系数来获取对应的运行频率。 在LAMOST观测中,光纤定位单元的零位是个很重要的基准,在每次观测之前,电机都要回零,理论上电气零位和机械零位在同一点上,如果电气检测到达零位则认为已经到达机械零位位置。但是实际中由于装配等一些原因,可能会出现零位短路和零位断路的情况。零位断路是指电机处于机械零位,但是电气不能检测到;零位短路是指电机不在机械零位,但是电气已经检测到处于零位。这两种情况会造成越界和机械零位一直被挤压的后果,有可能会损坏光纤定位单元,为了防止这些情况出现,软件程序中加入了计数器,从而从有效地保护了光纤定位单元,同时将这些状况向上反馈,以便维护和检修。 在本文完成之时,能够控制驱动336个光纤定位单元的小系统已经在北京天文台兴隆观测站实际投入运行,并于2007年5月28日获得首条光谱,取得了不错的效果。

    标签: 步进电机控制 驱动系统

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:afeiafei309