双电机
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随着能源危机的加剧和环保要求的提高,新能源车越来越受到人们的关注。在新能源车的驱动系统中,电机是至关重要的组成部分之一。而目前,市面上的新能源车主要有两种驱动系统:单电机驱动和双电机驱动。那么,这两者之间,哪一种更耐用呢? 01 单电机与双电机的区别 单电机驱动系统是指车辆只配备一台电机,通过传动系统输出动力,带动车轮运动。而双电机驱动系统则是车辆配备两台电机,一台电机输出能量...
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一款具有高度可配置功率级的双H桥有刷直流电机驱动器。该器件经过优化,可驱动两个不同的有刷直流电机,具有可变电流限制和内部5 V LDO,用于为外围设备供电。 EVM包括两个555定时器电路,配置为以约25 kHz的频率切换,占空比独立可变。每个555定时器连接到一个跳线引脚,允许用户选择DRV 8704的哪个通道接收PWM信号。PWM信号的这种模拟生成允许独立使用EVM,而...
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TMC5160 是一款具有串行通信接口的高功率步进电机控制器和驱动器 IC。它将用于自动目标定位的灵活斜坡发生器与业界最先进的步进电机驱动器相结合。使用外部晶体管,可实现高动态、高扭矩驱动。该驱动器基于 ADI Trinamic 先进的 SpreadCycle™ 和 StealthChop™ 斩波器,可确保绝对无噪音的运行,同时具有最高效率和最佳电机扭矩。高集成度、高能效和小尺...
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驱动电机作为新能源汽车的动力来源,其工艺技术是众多研发制造企业的核心之一。艺达电驱动深耕扁线驱动电机多年,以完善的研发体系和自主装备制造为基础,将传统U-Pin工艺升级至双U-Pin工艺,探索更符合轻量化和高效率趋势下的新能源驱动电机方案。 扁线驱动电机作为新能源汽车动力系统的三大核心之一,其散热问题和绕组涡流损耗对新能源汽车效率动力和安全问题影响显著。随着新能源汽车电机技术的...
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0 引言 近年来国内新能源汽车产业迎来了蓬勃发展的机遇,电动汽车具有的零排放、低能耗、低噪音等特点也逐渐被人们所接受 。当前市面上的电动汽车主要以单电机驱动为主,为了保证整车在各个工况下的动力性及经济性 ,单电机驱动系统一般选用一个功率较大的电机,但在城市工况下整车需求的功率较小,导致单电机驱动系统始终工作在低效区 ,而高速工况下单电机驱动系统又因为功率不足导致整车动力性不足。...
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在如今这个智能时代,步进电机因其特有的开环位置控制性能而被广泛应用。各设备在步进电机转动的过程中,对它输出力矩的平滑性有一定的要求。转动的稳定性除了和步进电机的本体结构有关,也和步进电机的控制方式息息相关。 本文将介绍双极性步进电机及其结构和控制模式。 双极性步进电机的基本组件 步进电机属于无刷直流 (BLDC) 电机,它按照等长的步进值逐步转动。而双极性步进电机则是每相都...
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2024年慕尼黑电子展期间,德州仪器(TI)与中车电驱联合发布双电机控制器电驱主控平台,该产品专为双电机系统设计,功率范围可覆盖40kW~180kW的双电机系统。 解决单核MCU的痛点 根据湖南中车时代电驱科技有限公司研发经理彭恩宇介绍,双电机控制器主控平台搭载两颗TI TMS320F280039-Q1芯片,该产品从开发设计阶段就侧重考虑了其平台化设计,所...
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遇到相同问题的两个单项电容电机,一个是双电容电机,一个是单电容电机。这两个电机出现同样的问题,就是在启动的时候,电机嗡嗡响就是启动不起来,每次启动需要给点助力脚登下就可以快速运转。其实在农村家里可以广泛看到使用的单相单电容、单项双电容电机的电动机。比如玉米脱粒机,磨面机,洗衣机等等。单相异步电动机具有构造简单、成本低廉、噪音小、只需单相交流电源供电就可以使用等优点。今天我们就来...
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“双碳”目标的提出,令“高效节能”成为电机行业的主要发展方向,随着技术发展的日新月异,任何电机控制应用都在硬件与算法上不断寻求能效、可靠性与功能升级的突破,其中无感FOC控制算法转矩波动小、效率高、噪声小、动态响应快等优势明显,被广泛应用于控制BLDC电机和永磁同步电机的应用产品上,同时在空调、冰箱、无人机、伺服电机、机器人、汽车电机、燃料泵等众多应用中也能找到无感FOC控制的...
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高集成度电机控制器STSPIN32G4依托STM32生态系统加快产品开发周期 2024年5月31日,中国- 意法半导体的EVSPIN32G4-DUAL演示板只用一个高集成度电机驱动器STSPIN32G4就能控制两台电机运转,加快产品开发周期,简化PCB电路板设计,降低物料成本。 EVSPIN32G4-DUAL电路板可以缩短机器人、多轴工厂自动化系统、园林设备、电...
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双电机驱动是一个坐标轴提供了两种控制方式,串联控制和同步控制。串联控制仅对主电机轴执行位置控制,对副电机轴仅执行转矩控制,因此这种控制也称转矩串联控制。(简易)同步控制使用发送给主动轴的NC指念分别对主动电机轴和从动电机轴进行位置控制面当主动电机轴和从动电机轴是由一个DSP (数字信号处理器)控制时,这种配置特称为位置串联控制。为了描述清晰,转矩串联控制的两个电机分别称为主电机...
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汽车行业的发展趋势是节能或降低环境负担。在这种动向中,汽车电动化发展很快,在动力转向系统、油泵等电动化发展的同时,汽车核心部件的动力传递功能也引进了新方式。 将双系统的离合器齿轮按奇数段/偶数段交互切换,执行快速变速的DCT。不存在扭矩转换器导致的滑动损耗。 变速装置中,DCT(Dual Clutch Transmission 双离合变速器)引起了人们的关注。DCT拥有...
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什么叫bldc变频电机 BLDC变频电机是指永磁无刷直流电机(Brushless DC Motor)通过变频器控制电机的转速和扭矩。它是一种无刷直流电机,采用永磁励磁和电子换向技术,无需使用机械换向器,从而减少了摩擦和磨损,提高了电机的效率和可靠性。 BLDC变频电机具有以下特点: 1. 高效性能:由于无刷设计和电子换向,BLDC变频电机可以实现高效的能量转换,减少能量损耗...
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麻将机在生活中随处可见,麻将机的工作原理是背面朝上的麻将牌被洗牌桶上的磁环吸引,并随磁环一起旋转送到输送槽。在机器的前端,叠推马达将麻将子推入砧板,砧板由链条杆推开,而没有磁性正面的麻将子继续在盘子上旋转(单嘴机器原理),这种应用为市面上目前使用的大部分麻将机的工作方式。然后一些新型的全自动麻将机已升级为四嘴机器。 用于麻将机的霍尔开关主要是用在麻将机的电机当中,一般采用的...
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【中国,上海】 3月14日,全球家电及消费电子行业的顶流科技盛会——2024年中国家电及消费电子博览会(AWE2024)在上海新国际博览中心开幕,全面展示了家电及消费电子行业的最新创新成果。作为消费电器核心零部件系统级解决方案供应商, GMCC美芝、Welling威灵在 AWE 2024重磅 发布两款 新品 : 美芝超高能效变频冰箱压缩机 、 威灵 小型智能化滚筒洗衣机变频电机...
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据悉,阳光电源的HEM系列双电控采用全新分立器件并联方案,将功率器件分别与冷板、母排直接焊接,热阻更低,辅以专利冷却水道设计,提高散热效率,单颗器件电流输出能力提升20%,系统性能显著提升。 针对整车发动机舱装配空间有限的痛点,HEM系列控制器基于并联模组一体化集成设计,应用注塑铜排,减少绝缘空间占用,结构更加紧凑,实现高功率密度。 同时,由于是基于平台化设计,器件通用...
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奥美尼传动系统是一家拥有60年历史的专注于提供流体,机械和电气传动系统的的家族企业。 总部位于美国得洲,休斯顿,通过以下5个品牌向道路和非道路车辆主机厂提供相关产品。...
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本文中以一款新型双电机耦合系统电动汽车(dual-motor coupling-propulsion electric vehicle,DMCP-EV)为研究对象,制定了基于PSO算法系统效率优化的驱动模式控制策略,在满足动力性要求的基础上提高了整车经济性。 1 双电机耦合动力系统模型 1.1 双电机动力系统构型介绍 该款新型耦合驱动系统如图1所示。在该耦合驱动构型中...
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单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。 单相电机双电容 启动电容和运行电容的一端同时接在启动绕组上,运行电容的另一端接电源,而启动电容器的另一端接在离心开关上,开关的另一端接电源。 当单相电机启动转速达到80%以上时,启动电容器被离心开关自动甩开,完成其启...
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洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器。家用洗衣机主要由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。 在洗衣机中必不可少的是无刷电机,霍尔在无刷电机中常起到换向和位置检测的作用。常用双极霍尔开关AH401F,该类元件高耐温,高耐压,频率高,可长时间稳定工作。 中科阿尔法霍尔开关AH401F是一款耐高压双极霍尔开关芯片,采用高...
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这板子怎么样 FOC双电机开发板 没人看吗?...
作者:屎壳郎推粪球回复:6
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开源基于STM32F303的机器人双电机无感FOC驱动参考设计 图及其它资料参考: 基于STM32F303双电机FOC驱动: 无感原理图/BOM表/代码等开源分享 https://bbs.eeworld.com.cn...
作者:music_586回复:10
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软件用KEIL MDK打开 配置文件:用WORKBENCH打开 板子还没步好: 电流采样有点不太稳定 选的3PEK的LDO结果没量产,和其它家封装不兼容,飞了2根线 基于STM32F303双电机...
作者:music_586回复:17
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有奖直播:恩智浦LPC553x在双电机控制中的应用 活动颁奖啦 名单详见下方列表。...
作者:EEWORLD社区回复:1
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有奖直播:恩智浦LPC553x在双电机控制中的应用 进行中!...
作者:EEWORLD社区回复:0
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有奖直播:恩智浦LPC553x在双电机控制中的应用 报名中!...
作者:EEWORLD社区回复:1
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关于步进电机双四拍是怎么使用得,请大佬指教 第一次使用电机驱动, 不知道怎么使用 你看真值表,实现out1,2,34的AB,BC,CD,DA循环,你按照这个逻辑来完成就实现了 AC,CB,BD,...
作者:一百年后的自己回复:9
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今天得空翻一下濒临烂尾的电机板。 先晒个图吧,治一治颈椎病。电机型号是D4215-650KV。 这一次主要还是想确认硬件没问题。...
作者:elvike回复:7
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今晚又来捣腾一下电机。骑着共享单车逛了N条街,找了一条铝合金,勉强可以用。加上早几天买的导轨,终于可以开工了。过程忘记拍照了,上几个图。...
作者:elvike回复:9
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今天加班怼一怼电机。上一个帖子已经点过灯了,今天调一下通信。因为我计划着先把通信调试ok了,利用上位机调试起来会便捷很多。所以今晚先搞一搞sci。...
作者:elvike回复:3
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因控制需求,需要有两路直流刷式电机,单路驱动能力不小于10W。支持PWM控制,电机驱动选型为DRV8844,输入电压为24V,输出为12V为电机驱动供电。...
作者:电子微创意回复:0
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采用PSoC3实现双电机控制 : https://training.eeworld.com.cn/course/2017 本视频介绍并演示了使用PSoC3同时控制两台步进电机的方法。...
作者:chenyy回复:0
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作者:hi5回复:1
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比较单电机-机械弹性系统及双电机驱动的弹性系统 双电机驱动的弹性系统...
作者:frozenviolet回复:0
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为此采用双DSP系统结构,从电机控制领域特点出发,利用TMS320LF2407A控制上的强大功能而专注于控制方面的工作;TMS320VC33浮点运算能力强,则进行数据的分析和处理。...
作者:zbz0529回复:0
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现在有两个或多个电机,每个电机带丝杆伸出跟收回,但是每次伸出或收回随机停下来,大家的位置都是相同的,电机都是带双霍尔,每个电机的速度跟位置可以通过霍尔读到,但是要每个电机进出停下来的位置都相同不知道怎么处理...
作者:hehongqing回复:3
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步进电机有许多不同类型,但永磁体和混合步进电机有两种主要绕组配置,通过两相驱动 单极性和双极性。...
作者:alan000345回复:0
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打算用来替换用来替换DRV8847PWPR的 求推荐,有没有国产的双路H桥 ,工作电压可达12v及以上的电机驱动 国产的双路H桥 没有听说过那家做 感谢回复 我这里有 ,请加我微信 15989460367...
作者:sparks-回复:5
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A: 因为Delfino通常是偏高端的应用,对于电机控制来讲,通过也是会需要编码器的场合,因此我们没有集成位置观测器在Delfino芯片里 12 . 支持绝对值编码器接口?...
作者:Aguilera回复:0
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直播详情: TI C2000 Piccolo 单芯片——实现双轴伺服电机和马达控制 直播主题: C2000 Piccolo单芯片——实现双轴伺服电机和马达控制 直播时间: 2018...
作者:EEWORLD社区回复:2
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第三届高效节能电机控制技术解决方案专题研讨会。本次研讨会主要围绕高效节能电机电子控制技术为核心议题展开,全面介绍当今世界主流控制算法、主流电子控制半导体新产品和主流系统控制技术。...
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MM32SPIN37PSD MM32SPIN05PF 方案特色: 风机/压缩机/PFC ALL IN ONE CHIP 方案 压缩机振动抑制功能 电机驱动支援单...
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变频空调系统介绍,基于灵动MM32SPIN系列MCU的家用冷暖变频空调应用方案分享 方案特色: 风机/压缩机/PFC ALL IN ONE CHIP 方案 压缩机振动抑制功能 电机驱动支援单...
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步进电机的特点、步进电机的分类 步进电机工作时的位置和速度信号不反馈给控制系统,如果电机工作时的位置和速度信号反馈给控制系统,那么他就是属于伺服电机,相对于伺服电机,步进电机的控制相对简单但不适用于精度要求较高的场合...
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自动控制系统 河南理工大学 余发山...
课时1:绪论,V-M调速系统的特点 课时2:反馈控制闭环控制调速系统的稳态分析 课时3:反馈控制闭环调速系统的稳态分析,反馈控制闭环调速系统的动态分析及稳定性分析 课时4:比例积分控制规律和无静差调速系统 课时5:比例积分控制规律和无静差调速系统2 课时6:习题及讨论课 课时7:转速电流双闭环调速系统及其静特性 课时8:双闭环调速系统的动态分析 课时9:直流电动机的双域控制 课时10:多环控制的直流调速系统习题课 课时11:V-M系统的可逆线路及工作状态 课时12:有环流可逆系统中的环流及其控制方法 课时13:可逆有环流调速系统及其控制方法 课时14:可逆有环流调速系统及其控制方法1 课时15:可逆有环流调速系统及其控制方法2 课时16:逻辑无环流可逆调速系统 课时17:直流脉宽调速系统 课时18:调速系统工程设计方法 课时19:双闭环调速系统调节器设计1 课时20:双闭环调速系统调节器设计2 课时21:数字化直流调速系统,数字控制双闭环直流调速系统硬、软件结构 课时22:数字测速,数字PI调节器设计,数字化直流调速系统举例 课时23:引言,SPWM变频器 课时24:SPWM变频器工作原理 课时25:异步电动机电压、频率协调控制的机械特性 课时26:交流调压调速系统基本原理 课时27:交流调压调速系统结构及静动态性能分析 课时28:调压调速的一些问题讨论 课时29:实验教学录像:三相集成触发电路及三相晶闸管全控桥式整流电路的研究 课时30:微机式电动机调压调速控制系统1 课时31:微机式电动机调压调速控制系统2 课时32:绕线转子异步电动机串级调速系统,串级调速原理及基本类型 课时33:串级调速系统的机械特性 课时34:串级调速系统性能讨论 课时35:直流电动机结构及数学模型,交流电动机结构及数学模型,交流电机矢量控制思想 课时36:异步电动机矢量控制思想 课时37:交流异步电动机矢量控制系统 课时38:实验一:三相集成触发电路及三相全控桥式整流电路的研究 课时39:实验二、三:双闭环直流调速系统调试与机械特性研究
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本课程主要研究电工电子器件和电工电子电路的基本工作原理及其应用。通过本课程的学习,使非电类专业的学生获得电工电子技术必要的基本理论、基本知识和基本技能,培养学生分析电工电子电路和初步设计电工电子电路的能力,为后续课程以及从事与本专业有关的工程技术。...
课时1:绪论 课时2:电路的作用与组成、电路模型、参考方向、欧姆定律 课时3:电源的工作状态 课时4:基尔霍夫定律、电路中电位的概念与计算 课时5:电阻串并联连接的等效变换、电阻星形联结与三角形联结的等效变换 课时6:电源的两种模型及其等效变换 课时7:支路电流法 课时8:结点电压法 课时9:叠加定理 课时10:戴维宁定理与诺顿定理 课时11:受控电源电路的分析 课时12:电阻元件、电感元件与电容元件、储能元件与换路定则 课时13:RC电路的响应 课时14:一阶线性电路暂态分析的三要素法 课时15:微分电路和积分电路、RL电路的响应 课时16:正弦电压与电流、正弦量的相量表示法 课时17:单一参数的交流电路 课时18:电阻、电感与电容元件串联的交流电路(1) 课时19:电阻、电感与电容元件串联的交流电路(2)、阻抗的串联 课时20:阻抗的串联与并联(3) 课时21:复杂正弦交流电路的分析与计算、谐振电路、功率因数的提高(1) 课时22:复杂正弦交流电路的分析与计算、谐振电路、功率因数的提高(2) 课时23:三相电压、负载星形联结的三相电路、负载三角形联结的三相电路(1) 课时24:三相电压、负载星形联结的三相电路、负载三角形联结的三相电路(2) 课时25:三相功率 课时26:安全用电 课时27:变压器的结构、原理、外特性与效率(1) 课时28:变压器的结构、原理、外特性与效率(2) 课时29:变压器绕组的极性、特殊变压器 课时30:三相异步电动机的构造 课时31:三相异步电动机的转动原理 课时32:三相异步电动机的电路分析 课时33:三相异步电动机的转矩与机械特性 课时34:三相异步电动机的起动与调速 课时35:三相异步电动机的制动 课时36:三相异步电动机的铭牌数据及选择 课时37:直流电机的构造、直流电机的基本工作原理及其机械特性 课时38:并励电动机起动与反转、调速 课时39:常用控制电器 课时40:笼型电动机直接起动、正反转控制电路 课时41:行程控制、时间控制 课时42:可编程控制器的结构和工作方式 课时43:可编程控制器的程序编制(1) 课时44:可编程控制器的程序编制(2) 课时45:可编程控制器应用举例 课时46:继电器接触器控制系统设计 课时47:可编程控制器系统设计 课时48:电工技术复习 课时49:半导体的导电特性、PN结及其单向导电性 课时50:二极管、稳压二极管 课时51:双极型晶体管、光电器件(1) 课时52:双极型晶体管、光电器件(2) 课时53:共发射极放大电路的组成 课时54:放大电路的静态分析 课时55:放大电路的动态分析(1) 课时56:放大电路的动态分析(2) 课时57:放大电路的动态分析(3) 课时58:静态工作点的稳定(1) 课时59:静态工作点的稳定(2) 课时60:放大电路的频率特性 课时61:射极输出器 课时62:差分放大电路 课时63:功率放大器 课时64:场效晶体管及其放大电路 课时65:集成运算放大器的简单介绍 课时66:运算放大器在信号运算方面的应用(1) 课时67:运算放大器在信号运算方面的应用(2) 课时68:运算放大器在信号运算方面的应用(3) 课时69:有源滤波器、采样保持电路 课时70:电压比较器(1) 课时71:电压比较器(2) 课时72:运算放大器在波形产生方面的应用 课时73:反馈的基本概念、放大电路中的负反馈(1) 课时74:放大电路中的负反馈(2) 课时75:放大电路中的负反馈(3) 课时76:振荡电路中的正反馈(1) 课时77:振荡电路中的正反馈(2) 课时78:整流电路(1) 课时79:整流电路(2) 课时80:滤波器 课时81:直流稳压电源 课时82:电力电子器件 课时83:可控整流电路(1) 课时84:可控整流电路(2) 课时85:逆变电路 课时86:脉冲信号 课时87:基本门电路及其组合 课时88:TTL门电路和CMOS门电路 课时89:逻辑代数(1) 课时90:逻辑代数(2) 课时91:组合逻辑电路的分析和综合 课时92:加法器 课时93:编码器 课时94:译码器和数字显示、数据选择器和数据分配器 课时95:双稳态触发器(1) 课时96:双稳态触发器(2) 课时97:寄存器 课时98:计数器(1) 课时99:计数器(2) 课时100:计数器(3)
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电机的应用场景可以说是遍布在生活中无处不在,只要涉及到可以旋转的场景,百分之90以上都会用到电机, 工业上的打印机、雕刻机、机床;汽车上的空调、雨刷、电动车门安全气囊的驱动; 生活中常见的电动自行车、共享单车...
课时1:前言 课时2:电机和驱动器的简单介绍 课时3:stm32定时器详解(1) 课时4:stm32定时器详解(2) 课时5:stm32定时器详解(3) 课时6:stm32定时器详解(4) 课时7:直流有刷电机介绍(1) 课时8:直流有刷电机介绍(2) 课时9:直流有刷电机介绍(3) 课时10:直流有刷驱动板电流电压采集(1) 课时11:直流有刷驱动板电流电压采集(2) 课时12:直流有刷驱动板电流电压采集(3) 课时13:舵机控制 课时14:步进电机(1) 课时15:步进电机(2) 课时16:步进电机(3) 课时17:直流无刷电机(1) 课时18:直流无刷电机(2) 课时19:直流无刷电机(3) 课时20:直流无刷电机(4)-按键控制(1) 课时21:直流无刷电机(5)-按键控制(2) 课时22:直流无刷电机-电源电压-温度采样 课时23:编码器详解 课时24:控制系统与电机的关系 课时25:PID算法的通俗解说(1) 课时26:PID算法的通俗解说(2) 课时27:PID控制器参数整定(1) 课时28:PID控制器参数整定(2) 课时29:PID控制器参数整定(3) 课时30:编码器的使用(1) 课时31:编码器的使用(2) 课时32:直流有刷电机速度环控制实现 课时33:直流有刷电机位置环控制实现 课时34:直流有刷电机电流环控制实现 课时35:直流有刷电机多环控制实现(1) 课时36:直流有刷电机多环控制实现(2) 课时37:步进电机速度环控制实现(1) 课时38:步进电机速度环控制实现(2) 课时39:步进电机速度环控制实现(3) 课时40:步进电机速度环控制实现(4) 课时41:步进电机速度环控制实现(5) 课时42:步进电机位置环控制实现(1) 课时43:步进电机位置环控制实现(2) 课时44:步进电机位置环控制实现(3) 课时45:步进电机位置环控制实现(4) 课时46:步进电机位置环控制实现(5) 课时47:步进电机位置环控制实现(6) 课时48:步进电机位置速度双环控制实现(1) 课时49:步进电机位置速度双环控制实现(2) 课时50:步进电机位置速度双环控制实现(3) 课时51:步进电机位置速度双环控制实现(4) 课时52:步进电机位置速度双环控制实现(5) 课时53:步进电机位置速度双环控制实现(6) 课时54:步进电机梯形加减速实现(1) 课时55:步进电机梯形加减速实现(2) 课时56:步进电机梯形加减速实现(3) 课时57:步进电机梯形加减速实现(4) 课时58:步进电机梯形加减速实现(5) 课时59:步进电机梯形加减速实现(6) 课时60:步进电机梯形加减速实现(7) 课时61:步进电机S形加减速实现 课时62:步进电机直线插补实现(1) 课时63:步进电机直线插补实现(2) 课时64:步进电机直线插补实现(3) 课时65:步进电机圆弧插补实现(1) 课时66:步进电机圆弧插补实现(2) 课时67:步进电机圆弧插补实现(3) 课时68:直流无刷电机速度环PID 课时69:直流无刷电机位置环PID 课时70:直流无刷电机位置环速度环串级PID 课时71:ST电机固件库介绍 课时72:X-CUBE-MCSDK-安装 课时73:X-CUBE-MCSDK-使用 课时74:X-CUBE-MCSDK-演示
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本课程是硬石科技讲解的基于STM32的电机控制课程,包括直流有刷电机控制,PID闭环控制器,舵机控制,步进电机驱动与控制,直流无刷电机驱动与控制等内容...
课时1:直流有刷电机(第1节)_电机概述&硬石电机实验箱 课时2:直流有刷电机(第2节)_有刷电机原理和减速电机 课时3:直流有刷电机(第3节)_电机参数和电机控制基础 课时4:直流有刷电机(第4节)_H桥驱动的不同模式分析 课时5:直流有刷电机(第5节)_MOS管驱动原理分析(含自举电路) 课时6:直流有刷电机(第6节)_硬石有刷驱动板原理图分析 课时7:直流有刷电机(第7节)_有刷电机基本旋转驱动代码分析 课时8:直流有刷电机(第8节)_有刷电机的按键和串口控制实现 课时9:直流有刷电机(第9节)_有刷电机编码器测速实现 课时10:PID算法实现闭环控制(第1节)_闭环控制系统 课时11:PID算法实现闭环控制(第2节)_PID控制的比例P和积分I的介绍 课时12:PID算法实现闭环控制(第3节)_PID控制的微分项 课时13:PID算法实现闭环控制(第4节)_位置式PID和增量式PID算法介绍 课时14:PID算法实现闭环控制(第5节)_增量式PID速度闭环代码分析1(PID上位机使用介绍) 课时15:PID算法实现闭环控制(第6节)_增量式PID速度闭环代码分析2 课时16:PID算法实现闭环控制(第7节)_位置式PID速度环和位置环代码分析 课时17:PID算法实现闭环控制(第8节)_PID参数调试方法 课时18:PID算法实现闭环控制(第9节)_电机电流采集原理和代码分析 课时19:PID算法实现闭环控制(第10节)_提高电流采集精度 课时20:PID算法实现闭环控制(第11节)_限流保护功能 课时21:PID算法实现闭环控制(第12节)_电流环 课时22:PID算法实现闭环控制(第13节)_位置速度电流多闭环 课时23:舵机控制(第1节)_舵机的内部结构和工作原理 课时24:舵机控制(第2节)_舵机的控制信号和控制演示 课时25:步进电机驱动与控制(第1节)_步进电机的几个基本概念 课时26:步进电机驱动与控制(第2节)_单相和两相步进电机结构和工作原理 课时27:步进电机驱动与控制(第3节)_步进电机分类与结构特点 课时28:步进电机驱动与控制(第4节)_步进电机工作原理和细分驱动原理 课时29:步进电机驱动与控制(第5节)_28步进电机驱动硬件设计分析 课时30:步进电机驱动与控制(第6节)_28步进电机旋转和控制 课时31:步进电机驱动与控制(第7节)_57步进电机参数介绍 课时32:步进电机驱动与控制(第8节)_57步进电机驱动芯片说明1 课时33:步进电机驱动与控制(第9节)_57步进电机驱动芯片说明2 课时34:步进电机驱动与控制(第10节)_57步进电机旋转实现 课时35:步进电机驱动与控制(第11节)_57步进电机旋转控制 课时36:步进电机驱动与控制(第12节)_4个步进电机和RS485的控制例程分析 课时37:步进电机梯形加减速(第1节)_步进电机的失步和过冲 课时38:步进电机梯形加减速(第2节)_梯形加减速算法原理分析 课时39:步进电机梯形加减速(第3节)_梯形加减速算法实现分析1 课时40:步进电机梯形加减速(第4节)_梯形加减速算法实现分析2 课时41:步进电机梯形加减速(第5节)_梯形加减速代码分析1 课时42:步进电机梯形加减速(第6节)_梯形加减速代码分析2 课时43:步进电机梯形加减速(第7节)_直线滑台和接近开关 课时44:步进电机梯形加减速(第8节)_丝杆滑台运动控制 课时45:步进电机梯形加减速(第9节)_丝杆滑台控制代码实现分析1 课时46:步进电机梯形加减速(第10节)_丝杆滑台控制代码实现分析2 课时47:步进电机闭环系统(第1节)_双出轴步进电机和编码器 课时48:步进电机闭环系统(第2节)_增量式AB相编码器数据读取 课时49:步进电机闭环系统(第3节)_光栅尺和绝对式编码器读取 课时50:步进电机闭环系统(第4节)_PID速度环 课时51:步进电机闭环系统(第5节)_位置闭环和双闭环 课时52:直流无刷电机驱动与控制(第1节)_基本介绍 课时53:直流无刷电机驱动与控制(第2节)_BLDC的工作原理1
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课时1:ADI: 工业4.0 工业以太网与向时间敏感型网络的转型 课时2:世健介绍 课时3:通过TSN和安全技术加速迈向工业4.0 课时4:CBM无线状态监控方案 课时5:面向工业4.0的状态监控 课时6:领先方案,决胜未来:加速迈向工业4.0 课时7:如何通过简化紧凑型隔离设计轻松满足EMI目标 课时8:基于EtherCAT工业以太网双轴电机控制方案 课时9:基于ADI iCoupler®技术的隔离HDMI视频系统 课时10:基于AD4111的PLC-DCS系统模拟输入解决方案 课时11:工业4.0不仅仅是一个愿景,它是一个已经出发的旅程 课时12:高性能电源产品介绍 - LTC7820-LT8650S-LTM4700 课时13:通过时间敏感网络和安全技术加速迈向工业4.0
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本视频将向您介绍MTS2916A双全桥步进电机驱动器评估板,使您了解MTS2916A器件的特性,演示MTS2916A如何驱动双极性步进电机的2个绕组或2个有刷直流电机。...
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学习本课程后,要求对磁路的基本定律,常用铁磁材料的特性及交,支流磁路的计算要有基本的了解;对变压器和三种电机(直流电机,感应电机和同步电机)的基本结构要有一定认识;对变压器中的主磁场和漏磁场,三种电机中气隙磁场的性质和时空关系...
课时2: 电机及电机学课程概述 课时3:磁场中基本物理量、磁路的概念、磁路的基本定律 课时4:磁性材料及其特性、简单磁路计算 课时5:交流磁路中的激磁电流和磁通、电磁感应定律 课时7:变压器概述 课时8:变压器的空载运行 课时9:变压器的负载运行 课时10:变压器的归算 课时11:变压器的等效电路和相量图 课时12:变压器的参数测定 课时13:三相变压器组和三相心式变压器 课时14:三相变压器的联接组 课时15:三相变压器的激磁电流、主磁通和感应电动势的波形 课时16:标幺值 课时17:变压器的电压变化率和效率 课时18:变压器的并联运行 课时19:自耦变压器 课时20:三绕组变压器、互感器 课时21: 习题课与测试 课时23:同步发电机和感应电动机工作原理概述1 课时24:同步发电机和感应电动机工作原理概述2 课时25:三相单层绕组 课时26:三相双层绕组 课时27:导体电动势的星形图、电动势和线圈电动势 课时28:线圈组电动势、谐波电动势 课时29:消弱谐波电动势的方法 课时30:单相绕组的脉振磁动势 课时31:单相绕组脉振磁势的分解、三相绕组的合成磁动势——旋转磁动势 课时32:电机的发热与温升限 课时33:习题课与测试 课时35:三相感应电动机的运行状态与结构 课时36:三相感应电动机的额定值、空载运行 课时37:三相感应电动机的负载运行 课时38:三相感应电机的基本方程和等效电路 课时39:三相感应电机的相量图——矢量图 课时40:三相感应电动机的功率方程和转矩方程 课时41:三相感应电机的笼型转子参数 课时42:三相感应电机的参数测定 课时43:转矩——转矩率特性、机械特性 课时44:工作特性、深槽和双笼感应电动机 课时45:三相感应电动机的调速 课时46:三相感应电动机的起动和制动 课时47:习题课与测试 课时49:同步电机的基本结构 课时50:同步发电机的运行状态、励磁方式、型号和额定值 课时51:同步发电机的运行方式 课时52:隐极同步发电机的分析方法 课时53:凸极同步发电机的分析方法1 课时54:凸极同步发电机的分析方法2 课时55:同步发电机的功率和转矩方程 课时56:同步发电机的运行特性和电抗测定 课时57:同步发电机的并网条件和方法 课时58:同步发电机的电磁功率、功角特性和功率调节 课时59:同步电动机的电压方程和向量图 课时60:同步电动机的功角特性、V形曲线、起动与调速及同步补偿机 课时61:同步电机总结及习题课与测试 课时63:直流电机的原理和基本结构 课时64:直流电机的额定值、绕组和磁场 课时65:直流电机的电枢反应 课时66:直流电机的感应电动势和电磁转矩 课时67:直流发电机的基本电磁关系 课时68:他励直流发电机的运行特性、并励直流发电机的自励及运行特性 课时69:直流电动机的基本电磁关系与运行特性 课时70:直流电动机的起动和调速 课时71:习题课与测试
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适用于永磁同步电机及交流感应电机 1、先进的FOC算法 2、兼容单电阻、3电阻电流采样 3、基于PC的专用GUI用于电机标定,方便快捷 4、高性能32位MCU RX62T,100MHZ主频,165DMIPS...