- 直流電動機的常見故障及故障排除方法-直流電動機是將直流電能轉換為機械能的電動機。由于直流電動機具有良好的調速性能,在電力拖動中被廣泛應用,直流電動機分為兩部定子與轉子兩部分。本文將詳解直流電動機的常見故障以及故障排除方法。
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直流電動機 常見故障 直流電動機啟動
- 介紹了基于單片機的直流電機的調速控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)選用宏晶科技公司的高速/低功耗/超強抗干擾的新一代單片機STC12C5206AD芯片作為主要部分,輔以上位機、電機驅動系統(tǒng)等設備對直流電動機進行不同速度的控制。
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單片機 STC12C5206AD 直流電動機 調速
- 本文深入研究了電機調速系統(tǒng),以單片機為控制器設計了直流電機遠程智能監(jiān)控系統(tǒng).該系統(tǒng)由電機驅動模塊、按鍵控制模塊、光電測速模塊、顯示模塊、報警模塊以及GPRS模塊等組成。該系統(tǒng)能夠實現對直流電機的開關控制、調速控制、正反轉控制、報警、實時顯示以及通過GPRS模塊遠程實時監(jiān)控等功能。
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直流電動機 脈沖寬度調制 單片機 GPRS
- 根據某起動直流電動機在外場實際工作過程中,由于電動機起動完成后,仍由發(fā)動機拖動空轉,其電刷仍正常磨損,影響了電刷正常使用壽命,使得電動機在工作300小時后電刷高度不能滿足正常工作的需要。因此,本文提出改變起動直流電動機的電刷高度來滿足500小時更換一次電刷的要求。根據計算和分析,驗證該調整方法的可行性。
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直流電動機 電刷高度調整 應用分析
- 導讀 :電動機是一種將電能轉化成機械能的設備,我們平時所使用的電扇、冰箱、洗衣機,甚至小朋友們的電動機玩具都離不開電動機,都是由于電動機將電能轉換成機械能才促使其正常工作的,那么問題來了,電動機是如何將電能轉化成機械能的呢??? 那就讓我們一起來了解一下電動機原理吧~~~
一、電動機原理- -簡介
電動機是利用通電線圈在磁場中受力轉動的現象制成的,可將電能轉化成機械能,因此廣泛應用于冰箱、洗衣機等生活用具中。而電動機多種多樣,按使用電源不同可以分為直流電動機和交流電動機,交流電動機還可以分為同
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直流電動機 三相異步電動機 電動機原理
- 介紹一種基于NiosⅡ軟核的直流電動機預測控制調速系統(tǒng)。采用PWM直流電動機調速方案,利用Altera公司推出的DE2板作為綜合開發(fā)平臺,采用SOPC技術通過在FPGA芯片中植入嵌入式軟核NiosⅡ作為中央處理器,借助預測函數控制算法(PFC)實現對整個直流電動機外圍電路的脈寬調制(PWM)閉環(huán)調速控制。預測函數控制算法是一種跟蹤效果好、誤差小、幾乎無超調的控制算法。采用NiosⅡ的直流電動機預測控制調速系統(tǒng)是對直流電動機經典控制即基于單片機或數字信號處理器(DSP)的電動機控制的一種全新的改進。
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NiosⅡ 直流電動機
- 一、前言 直流電動機作為主要的機電能量轉換的裝置,廣泛應用于各行各業(yè)。隨著計算機電子技術的迅猛發(fā) ...
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直流電動機 速度檢測 光電轉速傳感器
- 三相Y聯結電路三相半控電路結構簡單,但電動機本體的利用率很低,每個繞組只通電1/3周期,沒有得到充分的利用,而且在運行中轉矩波動較大。在要求較高的場合,一般均采用如圖10所示的三相全控電路。三相全控電路有兩
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直流電動機
- A4938是完整的三相無刷直流(BLDC)電動機預驅動器,可為所有N通道功率MOSFET三相橋的直接大電流門極驅動...
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A4938 三相 直流電動機 驅動器
- 摘要:在實際應用中,直流電機本身就是一個非線性系統(tǒng),它的運行狀態(tài)是一個多變量、非線性、強耦合的控制對象,從電機電流和勵磁的非線性變化來看,運用非線性的控制方法應該更加合理、準確。在此,以微分幾何理論為
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研究 控制 非線性 直流電動機
- 芯片內部主要包括邏輯電路、電壓檢測電路、整流器、充電泵、功率MOSFET。此外,還有防止靜電放電(ESD)的保護電 ...
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H橋 雙向 直流電動機 驅動電路
- MotorSolve能計算出混合電動機車設計的精確結果,并且保持模板化設計環(huán)境和結果驅動求解的簡便性。 無刷直流電機,特別是內嵌永磁體類型通常用于混合電動機車的應用。
種類:電動機和發(fā)電機-直流
軟件: MotorS
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機車 直流電動機 電動 混合 MotorSolve 設計 基于
- 基于DSP無刷直流電動機控制系統(tǒng)的研究,摘要:采用DSPTMS320F2812來控制永磁無刷直流電動機,并且對整個控制系統(tǒng)原理進行了介紹與說明。通過上位機(PC機)來對電流、轉速進行數值設置,DSP作為下位機來接受參數并且實時進行檢測,根據模糊PID控制算法對數據
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研究 控制系統(tǒng) 直流電動機 DSP 基于
- 基于dsPIC30F3010的無刷直流電動機控制系統(tǒng)設計,摘要:針對電機應用場合、體積縮小與節(jié)約成本等諸多問題,采用反電動勢過零點檢測方法,設計了基于dsPIC30F3010芯片的無刷直流電機無位置傳感器控制系統(tǒng)。分析了dsPIC30F3010外圍電路,逆變及其驅動電路。反電動勢檢
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設計 控制系統(tǒng) 直流電動機 dsPIC30F3010 基于
直流電動機介紹
電動機是將電能轉化為機械能的設備,而直流電動機則是將直流電能轉化為機械能的設備。由于直流電動機具有優(yōu)良的調速特性以及超大的過載能力,另外還能實現快速起動、制動和逆向運轉,所以其在冶金工業(yè)、交通運輸、航空、國防中得到了極為廣泛的應用。 直流電動機的作用原理是將直流電能轉換成軸上輸出的機械能?! 『退行D電機一樣,直流電動機要進行能量交換,必須要有耦合磁場,以及與耦合磁場具有相對運行的電路。直 [
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