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才能使其合成的电磁转矩为不含脉动分量的恒定电磁转矩。所以,要对电流采用闭环控制的方法,这比电压开环控制能获得更好的性能。传统SPWM控制技术并未考虑到输出电流的情况,它主要是使得变压变频器的输出电压为正弦波。电流滞环跟踪控制PWM......
系统的设计方案。该系统采用双闭环控制:速度环采用PI控制电流环由电流滞环比较器构成。仿真结果表明,该方案所设计的无刷直流电机控制系统具有快速、实用的优点。 1.引言 无刷直流电机(Brushless DC......
的偏差超过一定值时,调整逆变器,使逆变器输出的电流改变,控制偏差在一定范围内,电流滞环模块如图6 所示。 图6 电流滞环模块 3.4 电压逆变器模块设计 在无刷直流电机仿真模型中,逆变器模块具有调节PWM......
或电压波形作为反馈信号, 通过两者的瞬时值比较来决定逆变电路各功率开关器件的通断,使实际的输出跟踪指令信号变化。 滞环比较方式 此种方式电流跟踪控制应用的较多。 ①PWM电流跟踪控制单相半桥式逆变电路 把指令电流i 和实际输出电流......
控制方式调制产生PWM信号,以控制逆变器产生合适的电压和电流驱动电机转动。直接转矩控制摒弃了复杂的空间矢量坐标运算,电机的数学模型得到了简化,控制结构也简单,对电机参数变化不敏感,控制......
。其中的跟踪PWM技术,可以采用滞环比较方式,也可以采用三角波比较方式,其简单原理分别如图4a和b所示。 图4 电流的跟踪PWM控制 a)滞环比较方式 b)三角波比较方式 图5给出......
了直流电机的 PWM 控制电路模型。图 3.13 显示了 ON 阶段脉冲宽度变化(调制)时的电压波形和电流波形。 调制脉冲宽度并改变 ON/OFF 开关元件的占空比可控制平均电压。 此时,电感使电流滞......
、引言 不同于矢量控制技术,DTC利用Bang-Bang控制滞环控制)产生PWM信号,对逆变器的开关状态进行最佳控制,从而获得转矩的高动态性能。DTC具有自己的特点,它在很大程度上解决了矢量控制......
由模拟比较器和支持组件组成它们组合成一种拓扑结构,可用于功率应用,例如峰值电流模式控制,开关电源、功率因数校正和电压跳闸监控。 每个CMPSS 模块包括两个模拟比较器、两个可编程 12 位DAC、一个......
电压门限以及一路可配置为上限或下限的电压进行比较。当检测电压超出设定门限时,产生故障报警信号。针对不同的故障条件可以配置三个独立的报警输出。 集成排序器/跟踪器确保在上电、掉电时精确控制12路......
电压门限以及一路可配置为上限或下限的电压进行比较。当检测电压超出设定门限时,产生故障报警信号。针对不同的故障条件可以配置三个独立的报警输出。 集成排序器/跟踪器确保在上电和掉电时精确控制12路(MAX16047A)或8路(MAX16049A)电源......
比较器相似规格的比较器成本又会比较高。 比较器子系统 (CMPSS) 模块由模拟比较器和支持组件组成它们组合成一种拓扑结构,可用于功率应用,例如峰值电流模式控制,开关电源、功率因数校正和电压跳闸监控。 每个......
从概念到关键指标,一文弄清PLL频率合成器那些事;因锁相环可以实现输出信号频率对输入信号频率的自动跟踪,所以锁相环通常用于闭环跟踪电路。锁相环在工作的过程中,当输......
测的电压超出设定的限定值时会输出一个故障信号。器件提供三个独立的故障输出信号,可配置用于出发各种故障状态。 集成的排序器和跟踪器确保在上电和掉电时精确控制最多12个(MAX16047)或者8个(MAX16049......
系统的离散化特性,现有文献直接在离散域设计电流内环调节器,保证了系统具有良好的稳定裕度与动态特性。在矢量控制中逆变器环节仅仅被当作一个增益系统,这种上层控制算法与底层PWM 独立......
示和开源了基于高频注入以及静音型高频注入的算法,效果也相当不错,只是需要测量电机的相电流,而且所需的运放比较贵,以致项目成本较高。 无感控制算法 无感方波控制算法 无感方波控制,说是没有传感器,实际......
通过结合固定频率脉冲宽度调制(PWM)和滞环PWM的最佳特性,实现最大功率效率,从而延长电池寿命。ISL95338也兼容USB 3.1,通过SMBus/I2C提供串行通信,有助于设计工程师编程数个输入/输出电流......
入电压范围。每个PWM控制器可提供低至0.6V的可调输出电压和高达15A的电流,并具有优异的负载和线路调整率。MAX15003非常适合用于高性能、小尺寸电源管理方案。 器件可提供同步跟踪、比例跟踪......
供跳脉冲功能。 VTT和VTTR输出能够以1%的精度跟踪V REFIN /2。LDO稳压器的高带宽允许在无需大容量电容的情况下提供优异的瞬变响应,因而减少了成本和体积。 Buck控制器和LDO稳压器具有独立的电流......
引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该用电器具的电压、电流......
~1.1V的32个电压值和按正弦规律变化的32个电流值,通过Phasex控制电流方向,可实现步进电机1/16步的驱动控制。 2.2、PWM实现DAC转换的原理及设计 虽然大容量的STM32F103......
求一种电流前馈双闭环PI控制器逆变仿真设计方案;1 逆变电路闭环控制 逆变器的控制方法有:PID控制滞环控制、无差拍控制、重复控制、比例谐振控制、智能控制。各种控制方式都有自身的优缺点。 传统......
IC的地连接到MOS管的S端,这样就不是浮地了,控制IC的输出就可以直接驱动MOS管。 滞环比较器 在保护电路中,为了防止保护电路在保护点附近来回震荡,所以一般都增加一定的滞环。 在下图中,1M......
的Quick-PWM™结构,以提供快速的瞬态响应和工作于可选的非固定频率。这两个控制器工作时均无须外部偏置电源。 该类控制器工作于同步整流模式,以保证高达25A的平衡源出电流和吸流能力。MAX8553......
在额定电压下工作 笼型异步电机是感性负载,在运行中,定子线圈绕组中的电流滞后于电压。如电机工作电压不变,处于轻载时,功率因数低,处于重载时,功率因数高。软起动器能实现在轻载时,通过降低电机端电压,提高......
的作用),电流滞后电压90°。当接通电压后,通过电流线圈的电流产生磁场,磁场强弱与电流成正比,此时两电压线圈b1,b2中电流,根据载流导体在磁场中受力的原理,将产生转动力矩m1、m2,由于电压线圈b1和......
用),电流滞后电压90°。当接通电压后,通过电流线圈的电流产生磁场,磁场强弱与电流成正比,此时两电压线圈b1,b2中电流,根据载流导体在磁场中受力的原理,将产生转动力矩m1、m2,由于电压线圈b1和b2......
模式,频率约为 37.5 kHz,分辨率为 8 位。更高的 PWM 分辨率提供了更紧密地跟踪所需输出电压的能力。 对于 20μH 电感器,公式 1中的电感器电流为 0.81A。开关电感的晶体管的集电极电流......
电池电压采样值的输入,P0.5为主电路中电流信号采样值的输入,P1.6为温度传感器值的输入,P0.6为8位PWM信号输出,P0.4输出控制负载的接入及过流时对电路的关断,P1.0~P1.4接拨码开关,为路......
,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度功率。 BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独......
烟行业的经营将更加规范化。 三、航顺电子烟方案 基于航顺HK32F0301MC设计电子烟,通过高级定时器输出PWM到MOS 驱动,MOS驱动控制MOS管升降压,同时将负载阻值、输出......
断比较递增或递减,使PWM输出以极小的步长跟踪当前PWM值,从而实现平滑调光。此算法还能解决启动跳变问题,使系统启动时PWM由零慢慢变化到当前PWM值。调光算法程序流程图如图6所示。 3.3 运动控制......
MAX1917 跟踪、可吸入/源出电流、同步buck控制器,用于DDR存储器及端接电源;MAX1917为DDR存储器提供完备的电源管理解决方案。该器件包含一个同步buck控制器和放大器,可为VTT和......
MAX8544数据手册和产品信息;MAX8543/MAX8544电流模式、恒定频率PWM buck控制器工作于3V至13.2V的输入电源范围,产生可调节的0.8V至0.9 x V IN 输出......
 Diagram 性能描述: ●   带有磁场矢量控制(FOC) 的伺服控制芯片·  转矩控制模式·  速度控制模式·  位置控制模式·  电流控制刷新频率和最大的PWM频率为100KHz......
 Diagram 性能描述: ●   带有磁场矢量控制(FOC) 的伺服控制芯片·  转矩控制模式·  速度控制模式·  位置控制模式·  电流控制刷新频率和最大的PWM频率为100KHz......
LT3763数据手册和产品信息;LT®3763 是一款固定频率、同步降压型 DC/DC 控制器,专为准确地调节高达 20A 的输出电流而设计。平均电流模式控制器将在 0V 至 55V 的宽输出电压范围内保持电感器电流......
;软启动期间提供反向电流保护,用来处理预充电输出;以及利用外部MOSFET检测的独特可调无损耗限流方案。 对于要求电源时序控制的应用,ADP1829还提供跟踪输入,允许输出电压在启动、关断和故障期间进行跟踪......
输入/输出电流/电压传感和CC/CV PWM控制接口 •总线电压可调,根据输出电压优化效率 •采用SiC MOSFET和二极管以提高效率 PFC控制器FAN9673 •具有平均电流模式控制......
系统与单独的电池和光伏转换器隔离直流/直流,隔离和直流/交流阶段。” 提出的PINE系统是一个自组织的电力电子智能解决方案,与配电系统一起工作。新概念采用三阶段控制策略。第一阶段控制输入脉冲宽度调制(PWM)整流器,以调节直流链路电压和形状的输入电流......
描述: ●   带有磁场矢量控制(FOC) 的伺服控制芯片·  转矩控制模式·  速度控制模式·  位置控制模式·  电流控制刷新频率和最大的PWM频率为100KHz (速度和位置控制的刷新频率可以根据当前电流......
个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度功率。 BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独立的边排列PWM信号......
,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度功率。 BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独......
电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度功率。   BLDC电机......
个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度功率。    BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独......
要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度功率。 BLDC电机......
个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度以及功率。 BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独......
个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度以及功率。 BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独......
于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度功率。 BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独立的边排列PWM信号。这就......
. 硬件框图   性能描述:   ○ 带有磁场矢量控制(FOC)的伺服控制芯片   转矩控制模式   速度控制模式   位置控制模式   电流控制刷新频率和最大的PWM频率为100KHz (速度和位置控制的刷新频率可以根据当前电流......

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频率可根据用户要求而改变。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED灯的电流可从几毫安到1安培
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/380(V) 适配电机功率:0.75-630(kW) 滤波器:内置滤波器 控制方式:电流矢量 供电电压:低压 电源相数:三相 输出电压调节方式:PWM控制    AMK3100系列为艾米克公司自主开发的无传感器电流