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  • 一种无传感直流无刷电机的反电动势过零点检测电路[实用新型专利]
    专利名称:一种无传感直流无刷电机的反电动势过零点检测电路专利类型:实用新型专利发明人:刘瑜,胡丽花,潘海鹏申请号:CN200820302267.6申请日:20080927公开号:CN201307842Y公开日:20090909专利内容由知识产权出版社提供摘要:一种无传感直流无刷电机的反电动势过零点检测电路,包括单片机,反电动势检测电路,驱动电压检测电路。反电动势检测电路,由检测反电动势的分压电阻、
    时间:2024-04-04  热度:8℃
  • 消除反电动势的电路、方法及电子设备
    (19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利说明书(10)申请公布号 CN 114123150 A(43)申请公布日 2022.03.01(21)申请号 CN202111424036.9(22)申请日 2021.11.26(71)申请人 芯北电子科技(南京)有限公司    地址 211806 江苏省南京市浦口区双峰路69号智慧谷A栋A805室(72)发明人 刘海军 杨凌
    时间:2024-01-16  热度:31℃
  • 基于Maxwell通过傅里叶变换获取谐波幅值的方法
    —98—工装设计晋卿基于Maxwell 通过傅里叶变换获取谐波幅值的方法张艳明(河北电机股份有限公司,河北 石家庄 051430)摘 要:在永磁电机的设计中,有限元软件的应用避不可少。当使用有限元软件设计永磁电机时,如何获取空载反电动势、气隙磁密的谐波幅值是一个麻烦的问题。本文使用了传统的傅里叶分析结合Maxwell 的自定义输出的方法,可以实现替代软件自带的快速傅里叶分析,相比与软件自带的FFT
    时间:2023-11-21  热度:21℃
  • 检流计式振镜电机反电动势系数测量研究
    第36卷第11期2019年11月机㊀㊀电㊀㊀工㊀㊀程JournalofMechanical&ElectricalEngineeringVol.36No.11Nov.2019收稿日期:2019-03-27基金项目:国家重点研发计划资助项目(2017YFB1104602)作者简介:周雨时(1992-)ꎬ男ꎬ湖北洪湖人ꎬ硕士研究生ꎬ主要从事扫描振镜高速高精度控制方面的研究ꎮE ̄mail:13031487
    时间:2023-11-04  热度:19℃
  • PMSM FOC Solution Tuning Guide - S12ZVM (Draft Chinese Version)
    永磁同步电机无传感器磁场定向控制(FOC)调试指南-基于MagniV系列S12ZVM一、调试前的准备1.硬件目前基于S12ZVM的评估板有下面的一些选择。通田阁萝∙S12ZVML-MINIBRD订购PN:S12ZVML-MINIBRD科目三智能考试系统评估板特性:可用于评估BLDC无传感方波控制或者单电阻PMSM的无传感器FOC控制。自带BDM调试器,可支持LIN总线,价格较便宜。∙S12ZVME
    时间:2023-08-24  热度:13℃
  • 无感BLDC的“三段式”起动
    无感BLDC的“三段式”起动由于定子绕组的反电动势与电机的转速成正比,所以电机在静止时反电动势为零或低速时反电动势很小,此时无法根据反电动势信号确定转子磁极的位置,因此反电动势法需要采用特殊起动技术,从静止开始加速,直至转速足够大,通过反电势能检测到过零时,再切换至无刷直流电机运行状态。这个过程称为“三段式”起动,主要包括转子预定位、加速和运行状态切换三个阶段。这样既可以使电机转向可控,又可以保证
    时间:2023-12-04  热度:17℃
  • 机器人用无框电机技术研究
    Mechanical Engineering and Technology 机械工程与技术, 2018, 7(3), 187-194Published Online June 2018 in Hans. /journal/met/10.12677/met.2018.73023Research on Frame Free Mo
    时间:2023-11-24  热度:13℃
  • 基于Maxwell通过傅里叶变换获取谐波幅值的方法
    —98—工装设计基于Maxwell 通过傅里叶变换获取谐波幅值的方法张艳明(河北电机股份有限公司,河北 石家庄 051430)桩基泥浆比重摘 要:在永磁电机的设计中,有限元软件的应用避不可少。当使用有限元软件设计永磁电机时,如何获取空载反电动势、气隙磁密的谐波幅值是一个麻烦的问题。本文使用了传统的傅里叶分析结合Maxwell 的自定义输出的方法,可以实现替代软件自带的快速傅里叶分析,相比与软件自带
    时间:2023-11-24  热度:38℃
  • 优质课实讲电动机自锁工作原理
    电动机自锁工作原理详解1. 引言电动机是一种将电能转换为机械能的设备,广泛应用于各个领域。在实际应用中,电动机的自锁功能是非常重要的,它可以确保电动机在停止供电后能够保持当前状态,而不会因为外界因素的影响而自动转动或移动。本文将详细解释电动机自锁的基本原理,以及与之相关的工作原理。2. 电动机基本原理回顾在深入讨论电动机自锁的工作原理之前,我们先回顾一下电动机的基本原理。电动机的工作基于电磁感应定
    时间:2023-11-01  热度:20℃
  • 无刷电机反电动势过零点检测电路
    无刷电机反电动势过零点检测电路    无刷电机是一种高效、低噪音的电机,被广泛应用于各种场合,如电动汽车、无人机、工业自动化等。在控制无刷电机运行时,通常需要用到反电动势(Back-EMF)信号,以判断无刷电机转子的位置和速度,并实现精确的转子控制。而反电动势信号的获取,需要设计反电动势过零点检测电路。下面将介绍一种常用的无刷电机反电动势过零点检测电路。   
    时间:2023-08-03  热度:18℃
  • 汽车感性负载反电动势抑制技术浅析
    车辆工程技术18车辆技术麦饭石床垫0 前言多拉寻物大冒险  在汽车控制器和负载中有继电器、线束及控制模块中的电感等感性器件和门锁电机、天窗电机、玻璃升降电机等感性负载。启动或停止感性负载时,将与电机启动或关闭会产生相反电势,即反电动势。反电动势将干扰汽车环境,严重时造成减弱汽车电子电器的部分部件性能甚至功能失效,因此,一定要抑制和消除反向电动势,使电子电器的运行环境可靠稳定。汽车中的驱动
    时间:2023-10-18  热度:105℃
  • 单相全控桥,反电动势
    单相全控桥,反电动势自动检票>二苯甲酮腙单相全控桥是一种用于控制交流电的电子器件,也称为单相控制整流桥,由四个可控硅元件构成。它能够对交流电进行全波整流,并可通过控制硅控整流器的导通角来实现对交流电的控制。异丙醇钛邀请注册反电动势(Back-EMF)是指在电机中,当电流通过绕组时,绕组中的导体在磁场作用下产生电势,这个电势会逆向于电压源的电势,即反向电势。这种现象主要发生在电机刚开始运行或由高速转
    时间:2023-10-07  热度:13℃
  • ME2188效率高,同步PFM升压型DC-DC变换器
    High Efficiency ,synchronous PFM step-up DC-DC converterPin ConfigurationAbsolute Maximum Ratings蒸缸Electrical Characteristics无人机吊舱T A=250C, V in=V OUT×0.6V, L=22μH,C IN=10μF,C OUT=100μF, unless otherw
    时间:2023-10-01  热度:10℃
  • 三相永磁同步电机无位置传感器控制系统研究
    三相永磁同步电机无位置传感器控制系统研究摘要:本文介绍了一种基于反电动势无位置传感器控制的三相永磁同步电机系统。考虑到传统的位置传感器控制系统无法满足高速、高精度的应用需求,本文采用了反电动势技术,利用电机的反电动势来获取转子位置信息。本文首先介绍了三相永磁同步电机的原理和反电动势技术的基本概念,并提出了一种基于反电动势的转子位置检测方法。接着,本文提出了一种结合反电动势和模型参考自适应控制的无位
    时间:2023-09-08  热度:13℃
  • 无位置传感器无刷直流电机控制方法综述
    微电机MICROMOTORS第54卷第2期2021年 2月Vol. 54. No. 2Feb12021无位置传感器无刷直流电机控制方法综述梁 超S 段富海S 邓君毅2(1.大连理工大学机械工程学院辽宁大连116023;2.工业兰州万里 机电有限责 司甘肃730070)摘要:无刷直流电机! Brushless  DC  Motor , BLDCM )因具有寿命长、体积小、输出转矩
    时间:2023-09-08  热度:12℃
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