電機(jī)測試用直流電源與普通的實(shí)驗(yàn)室電源或充電電源有很大不同,因?yàn)樗枰M真實(shí)的工作條件并滿足電機(jī)這種特殊負(fù)載(感性、反電動(dòng)勢、大電流變化)的需求。
發(fā)表于 12-25 12:22
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參數(shù)會(huì)有所差異,電源模塊并聯(lián)造成了各個(gè)模塊電應(yīng)力和熱應(yīng)力不同,大大降低了整個(gè)電源系統(tǒng)的可靠性運(yùn)行。為了保證各個(gè)模塊所受到的電應(yīng)力和熱應(yīng)力基本相同,需要對(duì)
發(fā)表于 08-26 09:28
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在電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中,電機(jī)的反電動(dòng)勢是衡量電機(jī)性能的關(guān)鍵指標(biāo)之一。以三相異步電機(jī)為例,普科科技PRBTEK的PKDV508E高壓差分探頭能夠精準(zhǔn)測量電機(jī)的反電動(dòng)勢。通過對(duì)測量數(shù)據(jù)的分析,可以判斷
發(fā)表于 08-20 13:39
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無位置傳感器無刷直流電機(jī)的控制算法是近年來研究的熱點(diǎn)之一,有霍爾位置信號(hào)直流電機(jī)根據(jù)霍爾狀態(tài)來確定通斷功率器件。利用無刷直流電機(jī)的數(shù)學(xué)模型,根據(jù)反電動(dòng)勢檢測原理,提出了一種新的線反電動(dòng)勢檢測方法來
發(fā)表于 08-07 14:29
本文通過分析反電動(dòng)勢過零點(diǎn)硬件檢測電路,研究了該電路使反電動(dòng)勢過零點(diǎn)信號(hào)延遲角度大小的計(jì)算問題。得出已有延遲角度計(jì)算公式不符合該電路,重新推導(dǎo)了延遲角度計(jì)算公式,并通過Multisum軟件搭建仿真
發(fā)表于 08-07 14:13
分析了上橋臂PWM調(diào)制、下橋臂恒通調(diào)制方式時(shí)的端電壓波形,討論相應(yīng)的反電動(dòng)勢過零點(diǎn)檢測方法.在PWM調(diào)制信號(hào)開通狀態(tài)結(jié)束時(shí)刻對(duì)端電壓進(jìn)行采樣,由軟件算法確定反電動(dòng)勢過零點(diǎn).針對(duì)電機(jī)運(yùn)行時(shí)存在超前換相
發(fā)表于 08-07 13:40
提出了基于線反電動(dòng)勢的轉(zhuǎn)子位置檢測策略,以實(shí)現(xiàn)無刷直流電機(jī)的無位置傳感器控制。通過分析無刷直流電機(jī)線反電動(dòng)勢與換相時(shí)刻對(duì)應(yīng)關(guān)系,得出線反電動(dòng)勢過零時(shí)刻即為換相時(shí)刻的結(jié)論,然后,檢測兩路線電壓和相電流
發(fā)表于 08-07 13:29
無位置傳感器無刷直流電機(jī)的控制算法是近年來研究的熱點(diǎn)之一,有霍爾位置信號(hào)直流電機(jī)根據(jù)霍爾狀態(tài)來確定通斷功率器件。利用無刷直流電機(jī)的數(shù)學(xué)模型,根據(jù)反電動(dòng)勢檢測原理,提出了一種新的線反電動(dòng)勢檢測方法來
發(fā)表于 08-04 14:59
摘要:分析了上橋臂 WM 調(diào)制、下橋臂恒通調(diào)制方式時(shí)的端電壓波形,討論相應(yīng)的反電動(dòng)勢過零點(diǎn)檢測方法.在 NM 調(diào)制信號(hào)開通狀態(tài)結(jié)束時(shí)刻對(duì)端電壓進(jìn)行采樣,由軟件算法確定反電動(dòng)勢過零點(diǎn).針對(duì)電機(jī)
發(fā)表于 07-30 16:00
提出了基于線反電動(dòng)勢的轉(zhuǎn)子位置檢測策略,以實(shí)現(xiàn)無刷直流電機(jī)的無位置傳感器控制。通過分析無刷直流電機(jī)線反電動(dòng)勢與換相時(shí)刻對(duì)應(yīng)關(guān)系,得出線反電動(dòng)勢過零時(shí)刻即為換相時(shí)刻的結(jié)論。然后,檢測兩路線電壓和相電流
發(fā)表于 07-30 15:53
的廣泛應(yīng)用,線路寄生電感引發(fā)的過電壓、振蕩和損耗問題日益突顯。
一、線路寄生電感
在電路布局中,導(dǎo)線并非理想的無感導(dǎo)體。電流通過導(dǎo)線時(shí),導(dǎo)線周圍會(huì)產(chǎn)生磁場,磁場變化又會(huì)在導(dǎo)線中產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢,形成寄生電感
發(fā)表于 07-02 11:22
管打開,電源給電感充電,在電感上形成上上正下負(fù)的電壓。
圖1.21.3 MOS 管關(guān)閉當(dāng)在 PWM 波低電平時(shí), MOS 管關(guān)閉,電感上的電源突然撤走,電感上感應(yīng)出與電源供電方向相反的感應(yīng)
發(fā)表于 04-18 15:27
電感種類只說到這里。
二、激勵(lì)方式:
1、電感特性:當(dāng)電感里流入電流 I 時(shí)電感會(huì)在電流方向產(chǎn)生反向電動(dòng)勢如圖 2 所標(biāo)電感 L1 上端有個(gè)點(diǎn)那個(gè)點(diǎn)就是反向電動(dòng)勢產(chǎn)生的(只是個(gè)標(biāo)志,不代表這個(gè)點(diǎn)就是正
發(fā)表于 04-03 13:49
大家好,今天這篇文章跟大家分享如何使用 MATLAB 中的 Simulink 來仿真觀察直流無 刷電機(jī)的反電動(dòng)勢波形在正式仿真之前,我們先大致了解下 BLDC 和 PMSM 電機(jī)的反電動(dòng)勢形狀區(qū)別
發(fā)表于 03-24 14:14
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梯形反電動(dòng)勢BLDC電機(jī)控制技術(shù)
發(fā)表于 03-14 16:22
評(píng)論