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BLDC电机控制中必须要懂的角度传感器
在终端市场上,利用无刷直流电机(简称为BLDC)技术取代交流电机或机械泵已经取得了重大进展。为了实现电机的精确控制和高效换向,高分辨率电流和旋转位置信息至关重要。
2019-01-22
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用Z源逆变器驱动无传感器控制的无刷直流电机
Z源逆变器(ZSI)是一种DC/AC转换器,可以单级执行降压和升压功能。ZSI克服了传统系统的概念和理论限制,可以在不使用DC/DC升压转换器或升压变压器的情况下提升DC输入电压。本文针对无传感器控制的BLDC电机,提出了一种采用巧妙的随机脉宽调制(RPWM)技术的ZSI驱动器,旨在提高BLDC电机驱动系统的性能。
2018-07-25
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关于直接反电动势法的无刷直流电机准确换相新方法
分析了上桥臂PWM 调制、下桥臂恒通调制方式时的端电压波形,讨论相应的反电动势过零点检测方法。在PWM 调制信号开通状态结束时刻对端电压进行采样,由软件算法确定反电动势过零点. 针对电机运行时存在超前换相或滞后换相的情况,通过设置合理的延迟时间来实现最佳换相。
2018-07-16
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什么是 BLDC 电机换向的最有效方法?
无刷直流电机(或简称 BLDC电机)是一种采用直流电源并通过外部电机控制器控制实现电子换向的电机。 不同于有刷电机,BLDC 电机依靠外部控制器来实现换向。 简言之,换向就是切换电机各相中的电流以产生运动的过程。 有刷电机是指具有物理电刷的电机,其每转一次可实现两次换向过程,而 BLDC 电机无电刷配备,因此而得名。 由于其设计特性,无刷电机能够实现任意数量的换向磁极对。
2017-06-08
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无刷直流电机供电系统的电磁干扰分析及抑制
本文讨论了无刷直流电机供电系统的电磁干扰问题;分析了无刷直流电机整流逆变器电磁干扰产生的原因,并在此基础上提出了抑制整流逆变器中电磁干扰的方法。抑制无刷直流电机供电系统中电磁干扰问题对提高电机正常运行和稳定性有极为重要的意义。
2017-04-13
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借助传感器提高无刷直流电机控制性能
许多终端市场和应用中的一个明显趋势是用高效率的无刷直流电机(BLDC)替换交流电机或机械泵。要实现电机的精确控制和高效换向,高分辨率电流和旋转位置信息至关重要。虽然无传感器方案可用于检测反电动势电流,但是电机启动性能可能是个问题。
2017-03-03
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典型功率MOSFET驱动?;さ缏飞杓品桨?/a>
功率场效应晶体管由于承受短时过载的能力较弱,使其应用受到一定的限制。本文分析了MOSFET器件驱动与保护电路的设计要求,计算了MOSFET驱动器的功耗及MOSFET驱动器与MOSFET的匹配之后,在此基础上设计了基于IR2130驱动??榈腗OSFET驱动保护电路。该电路具有结构简单,实用性强,响应速度快等特点。在驱动无刷直流电机的应用中证明,该电路驱动能力及?;すδ苄Ч己谩?/p>
2016-07-15
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基于PWM??楹虲WG??榈?span id="5n233hq" class='red'>直流电机伺服系统设计
直流电动机结构简单,工作稳定可靠,较易实现伺服控制。本文以PIC16F1508单片机为控制器,运用其PWM??楹虲WG模块产生带死区的互补PWM波形,输入给H桥驱动的上下桥臂,有效解决了直流电动机H桥驱动上下桥臂的直通问题。
2016-05-27
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无位置传感器无刷直流电机的换相方式研究
永磁无刷直流电机由于其无换向火花、运行可靠、维护方便、结构简单、无励磁损耗等众多优点,自20世纪50年代出现以来,就在很多场合得到越来越广泛的应用[1]。今天我们就来研究研究无位置传感器无刷直流电机的换相方式。
2016-05-27
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电动摩托车无传感器无刷直流电机控制系统设计
传统的驱动电机结构复杂,效率低,噪音大,而无刷直流电动机是一种用电子换相装置代替机械换相装置的新型直流电动机,没有激磁损耗,热阻较小,散热容易,具有效率高、过载能力强、无换向火花等优点,是高速电机的一个重要发展方向。本文介绍一种以st7fmc1k2为核心的无传感器无刷直流电机控制系统。
2016-05-25
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基于DSP控制的无刷直流电机的电动执行器的设计
具有梯形反电动势的永磁同步电动机通常被称为无刷直流电动机,它具有体积小、重量轻、效率高、惯量小和响应快等特点。无刷直流电动机采用电子换向器替代了传统直流电动机的机械换向装置,从而克服了电刷和换向器所引起的噪声、火花、电磁干扰、寿命短等一系列弊病。又具有直流电动机的运行效率高、无励磁损耗以及调速性能好等诸多优点,故其在工业领域中的应用越来越广泛。
2016-05-25
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基于TMS320F2812无刷直流电机控制系统设计
众所周知,无刷直流电机既具有交流电机简单,运行可靠,维护方便等优点,又具有直流电机运行效率高,不受机械换向限制,调速性能好,易于做到大容量、高转速等特点。本文提出了一种基于TMS320F2812的全数字永磁无刷直流电机控制方案。
2016-05-24
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