模型火车或汽车的速度控制电路图

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基于单片机与旋转编码器的闭环线速度控制系统
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英研究人员在光电通信领域取得新突破,开发出能够用于高位速率光学系统的滤波器
英国南安普敦大学光电子研究中心的研究人员已经开发出一种能够用于高位速率光学系统的滤波器,这种滤波器可以消除信号通过长距离传输时引起的噪声。科学家们称,这种技术具有完全消除下一代光网络中的噪声以及产生更清晰的信号的潜力。 他们认为,这种先进技术有助于满足目前将光学信号转换成电子信号以进行进一步处理的要求,并表示,这种滤波器可以实现效率更高的传输和控制信号的方法,这是因为传输速度不受电子开关引起的较低速度的限制。滤波器应用已经刚刚在丹麦哥本哈根的COM中心的160Gbps测试台上进行过测试。ORC已经对这种滤波器研究了相当长的时间。这些滤波器是采用超结构光纤布拉格光栅技术加工的。 “超结构光纤布拉格光栅滤波器与备选解决方案
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DSP在三相无刷直流电机中的应用
1 概述   无刷直流电机是随着电力电子器件及新型材料发展而迅速成熟起来的一种新型机电一体化电机,它既具有交流电机的结构简单,运行可靠,维护方便等优点,又具备直流电机那样良好的调速特性而无由于机械式换向器带来的问题,还具有运行转速稳定、效率高、相对成本低等优点,因此被广泛应用于各种调速驱动场合 。以往的无刷直流电机多由单片机附加许多种接口设备构成.不仅复杂,而且速度也受到限制,难于实现从位置环到速度、电流环的全数字控制,也不方便扩展。而应用数字信号处理器(DSP)实现的电机伺服系统却可以只用一片DSP就可以替代单片机和各种接口, 扩展方便,可以实现位置、速度和电流环的全数字化控制 。   本文采用TI公司推出的240x
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基于矢量控制的高性能异步电机速度控制器的设计
  可靠性和实时性是对控制系统的基本要求,最初的电机控制都是采用分立元件的模拟电路。随着电子技术的进步,以脉宽调制(PWM)为基础的变频调速技术已广泛应用于电机控制中。在数字化趋势广泛流行的今天,集成电路甚至电机控制专用集成电路已大量应用在电机控制中。特别是最近几年兴起一种全新的设计思想,即基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件实现技术。该技术可以应用于基于矢量控制的异步电机变频调速系统中。FPGA本身是标准的单元阵列,没有一般的IC所具有的功能,但用户可以根据自己的需要,通过专门的布局布线工具对其内部进行编程,在最短的时间内设计出自己的专用集成电路,从而大大地提高了产品的竞争力。由于FPGA以纯硬件的方式进行并行处理,而且不占用
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步进电机的速度控制及运动规律
步进电机区别于其他控制用途电机的最大特点是,它可接受数字控制信号(电脉冲信号)并转化成与之相对应的角位移或直线位移,因而本身就是一个完成数字模拟转化的执行元件。 而且它能进行开环位置控制,输入一个脉冲信号就得到一个规定的位置增量。这样的增量位置控制系统与传统的直流伺服系统相比,其成本明显降低,几乎不必进行系统调整。因此,步进电机广泛应用于数控机床、机器人、遥控、航天等领域,特别是微型计算机和微电子技术的发展,使步进电机获得更为广泛的应用。 步进电机的速度特性 步进电机的转速取决于脉冲频率、转子齿数和拍数。其角速度与脉冲频率成正比,而且在时间上与脉冲同步。因而在转子齿数和运行拍数一定的情况下,只要控制脉冲频率即可获
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旋转编码器在线速度检测控制中的应用
O 引言 在电缆生产线上,通常需要检测电缆的走线速度,用来控制收线电机的转速和计算线缆的长度。成缆工艺参数的稳定,直接关系到电线电缆的质量。 该项目是为某电缆厂的技术改造项目,要改造的设备是利用束线原理制造的盘绞式成缆机,改造的内容是更换全部电气控制系统。这种成缆机的放线盘固定,而收线盘固定在盘绞架上同时完成绞合和收线的双重运动。工作时,在线缆盘直流电机的带动下,完成电缆的收线运动,在排线电机的带动下实现电缆在收线盘的整齐排列。在大盘电机的带动下,通过齿轮箱带动盘绞架实现轴向旋转,完成电缆绞合运动,是保证节距的关键。线速度是由收线盘的旋转速度决定的,如果收线电机的转速恒定,收线盘随着收线轴的变粗,线速度会增大,因
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AVR stdio写的ATMEGA16控制步进电机正反转和速度,供大家免费参阅和批评 适合初学者,总共七个按键 三个按键控制三个速度正转,三个按键控制三个速度反转,一个按键控制停止。 本程序控制步进电机是和步进电机驱动器相连接的,所以脉冲只有一路,如果想直接连步进电机只需要稍加改动即可。 主程序预览: #define F_CPU 800000UL #include avr/io.h #include util/delay.h #define INT8U unsigned int #define INT16U unsigned int const INT8U FFW ={0x01,0x00,0x01,0x00,0x01
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