針對雙電機轉(zhuǎn)速同步的問題,提出了偏差耦合同步控制策略。電機控制使用svpwm變頻調(diào)速方式,建立了系統(tǒng)仿真模型,并進行了負載干擾情況下的雙電機轉(zhuǎn)速同步仿真。系統(tǒng)采用matlab仿真軟件進行仿真,結(jié)果表明,采用偏差耦合轉(zhuǎn)速補償方法可以很好的降低雙電機轉(zhuǎn)速差,實現(xiàn)雙電機的轉(zhuǎn)速同步控制。
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出同步降壓型轉(zhuǎn)換器AP65550,旨在為低壓電視及顯示屏產(chǎn)品優(yōu)化瞬態(tài)響應(yīng)。額定電流值為5A的AP65550基于自適應(yīng)恒定導(dǎo)通時間控制算法,快
隨著控制技術(shù)的不斷發(fā)展,利用新的控制技術(shù)以使APF獲得更好的效果已成為大勢所趨。具有自學習適應(yīng)能力的基于單神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)的PID控制算法,結(jié)構(gòu)簡單,且能夠適應(yīng)環(huán)境的變化,魯棒性強,近年來成為研究的熱點。
摘要:通過分析各種偽隨機序列生成方法,提出了一種基于M 序列的連續(xù)抽樣方法,可以生 成滿足自適應(yīng)光學系統(tǒng)SPGD 控制算法要求的多路、相互獨立以及服從伯努利分布的偽隨機序 列。該方法適合于用FPGA 等超大規(guī)模集成
引言本文主要設(shè)計的是一輛自主識別道路的智能車。整個系統(tǒng)采用了16位單片機mc9s12dg128,模型車本身帶有差速器和后輪驅(qū)動,需要設(shè)計完成基于單片機的自動控制系統(tǒng)使得模型車在封閉的跑道上自主循線運行。車模與控制器
21ic訊 瑞薩電子(中國)有限公司宣布推出 瑞薩先進電機控制算法 - 瑞薩先進電機控制解決方案Renesas Advanced Motor Drive Algorithm。瑞薩先進電機控制算法是瑞薩提供的具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的先進電機控制解決方案
引言在很多嵌入式控制系統(tǒng)中,系統(tǒng)既要完成大量的信息采集和復(fù)雜的算法,又要實現(xiàn)精確的控制功能。采用運行有嵌入式Linux操作系統(tǒng)的ARM9微控制器完成信號采集及實現(xiàn)上層控制算法,并向DSP芯片發(fā)送上層算法得到控制參
引言在很多嵌入式控制系統(tǒng)中,系統(tǒng)既要完成大量的信息采集和復(fù)雜的算法,又要實現(xiàn)精確的控制功能。采用運行有嵌入式Linux操作系統(tǒng)的ARM9微控制器完成信號采集及實現(xiàn)上層控制算法,并向DSP芯片發(fā)送上層算法得到控制參
ARM9微控制器完成信號采集及實現(xiàn)上層控制算法解析方案
摘要:設(shè)計了一個液位過程控制的實驗系統(tǒng),代寫論文 可以通過連接閥門的不同的組合來模擬工業(yè)過程中典型的過程環(huán)節(jié)。其中控制算法為獨立的模塊,可以編寫不同的控制算法在目標系統(tǒng)上實施,從而驗證和比較控制算法的優(yōu)
摘要:針對有源電力濾波器(APF)諧波控制算法存在的問題,提出了一種基于三電平電壓空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)的諧波控制算法。該控制算法的功率開關(guān)頻率低,輸出諧波電壓含量少,抗電磁干擾能力強,實時效果好。對
摘要:針對有源電力濾波器(APF)諧波控制算法存在的問題,提出了一種基于三電平電壓空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)的諧波控制算法。該控制算法的功率開關(guān)頻率低,輸出諧波電壓含量少,抗電磁干擾能力強,實時效果好。對
摘要:針對有源電力濾波器(APF)諧波控制算法存在的問題,提出了一種基于三電平電壓空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)技術(shù)的諧波控制算法。該控制算法的功率開關(guān)頻率低,輸出諧波電壓含量少,抗電磁干擾能力強,實時效果好。對
在經(jīng)歷了機械式、電氣式、模擬電子式儀表時代后,汽車儀表進入了如今的步進電機全數(shù)字式儀表時代。目前,國內(nèi)部分中、高檔轎車,均配套使用步進電機汽車儀表。其它汽車也正在配套該類型的儀表。步進電機汽車儀表,將
目前研究開發(fā)的汽車主動避撞系統(tǒng)有以下3種類型:(1)車輛主動避撞報警CWS(collisionwarning)系統(tǒng),此系統(tǒng)對探測到的危害情況給出警報,美國已經(jīng)在一些重型載貨車和公交車輛上實現(xiàn)商用。(2)車輛自適應(yīng)巡航控制AC
引言在很多嵌入式控制系統(tǒng)中,系統(tǒng)既要完成大量的信息采集和復(fù)雜的算法,又要實現(xiàn)精確的控制功能。采用運行有嵌入式Linux操作系統(tǒng)的ARM9微控制器完成信號采集及實現(xiàn)上層控制算法,并向DSP芯片發(fā)送上層算法得到控制參
引言在很多嵌入式控制系統(tǒng)中,系統(tǒng)既要完成大量的信息采集和復(fù)雜的算法,又要實現(xiàn)精確的控制功能。采用運行有嵌入式Linux操作系統(tǒng)的ARM9微控制器完成信號采集及實現(xiàn)上層控制算法,并向DSP芯片發(fā)送上層算法得到控制參
引言在很多嵌入式控制系統(tǒng)中,系統(tǒng)既要完成大量的信息采集和復(fù)雜的算法,又要實現(xiàn)精確的控制功能。采用運行有嵌入式Linux操作系統(tǒng)的ARM9微控制器完成信號采集及實現(xiàn)上層控制算法,并向DSP芯片發(fā)送上層算法得到控制參
引言在很多嵌入式控制系統(tǒng)中,系統(tǒng)既要完成大量的信息采集和復(fù)雜的算法,又要實現(xiàn)精確的控制功能。采用運行有嵌入式Linux操作系統(tǒng)的ARM9微控制器完成信號采集及實現(xiàn)上層控制算法,并向DSP芯片發(fā)送上層算法得到控制參
ARM9微控制器如何實現(xiàn)上層控制算法解析方案