示波器显示正反转的占空比波形。 1、示波器的蓝色线:代表电机反转 2、示波器的黄色线:代表电机正转 3、外接电源可调 4、液晶显示不会乱码 5、程序有一定的注释 有完整的程序+仿真原件+仿真调试的过程说明!在附件!!! Proteus仿真测试: 一、电机启动测试 仿真部分采用的是Proteus软件,如图1所示,程序在加载完之后系统处于静止的状态,液晶屏幕也不会有显示。在这时我们只需要按下仿真左下角的开始按键,但这时系统还不能完全工作,还需要手动按下开始按键,如图2所示,系统默认的脉冲是50%然后转速是968rpm/min。 二、 电机调速测试 电机的转速加快是通过脉冲波形的变化实现的,如图3所示,现在的脉冲是50%速度是927rpm/min,和上图的速度不一致是因为电机在运行过程中,即使电压一致也不能完全保障电机的速度不会发生变化,我们想要电机速度增加那么就要按下加速的按键,为了使电机的变化速度较为明显,我们以30%为一个加速标准值,如图4所示,当前屏幕显示的脉冲是80%,速度变成了1512rpm/min,速度是已经提升上去了。最大速度是占空比为100%,这时如图5所示,1877rp
2024-09-20 10:02:13 1.69MB 51单片机
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分析了无刷直流电动机的数学模型,提出了一种新型的P-模糊自适应PID控制方法,并在Matlab/Simulink环境中建立了基于P-模糊自适应PID控制的无刷直流电动机调速系统仿真模型。在该调速系统中,电流控制采用电流滞环,转速控制采用P控制和模糊自适应PID控制相结合的方式,实现了电流滞环和转速模糊控制的双闭环调速控制功能。仿真结果表明,该系统与基于常规PID控制的调速系统相比,系统响应时间缩短一半,且超调减小,具有较强的鲁棒性和自适应能力。
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模糊PID控制无刷直流电动机调速的 simulink仿真 BLDCM 模糊控制 直流电机 任何版本,含简单的报告
2024-06-15 15:19:08 269KB
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设计目的:设计直流双闭环调速系统,掌握系统工作原理和调节器的设计方法。 设计要求: 1.转速调节器ASR及电流调节器ACR的设计。 2.转速反馈和电流反馈电路设计。 3.调节器电路设计。 4.分析电动机带40%额定负载启动到最低转速时的转速超调量。 5.分析空载启动到额定转速的时间。 6.对调速系统进行仿真和分析。 7.进行转速调节器的数字化设计,利用已掌握的计算机语言设计实时控制程序。 在本次设计过程中,首先进行了方案论证,阐述了调速系统的作用及其发展现状,对不同的调速系统和调节器做了对比和选择;随后采用Proteus软件进行了仿真,证明了方案具有较好的可行性;接着进行了ASR的设计: , , , , ,及ACR的设计: , , , , ,并分析了其反馈电路和调节器电路,此外还进行了一些计算;最后对调速系统进行了Simulink仿真,同时进行了转速调节器的数字化设计。
2024-05-24 11:42:34 1.61MB 毕业设计
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基于51单片机的pwm直流电机调速装置设计.doc
2024-02-26 16:05:33 1.21MB
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直流电机调速计算机控制技术课程设计.doc
2023-11-25 13:10:40 308KB
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接线方式 ENA ------------ B6 IN1 ------------ B9 IN2 ------------ B7 GND ----------- GND (外接电源) VCC ------------ 5至12V (逻辑电源)
2023-07-18 01:26:52 671KB PWM电机调速
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具有过流保护的直流可调稳压电源本电源的主要器件是通用稳压集成块,内部含有启动电路、恒流源、基准稳压源、过流保护等电路。配合大功率调整管,可输出0~20连续可调的稳定电压,最大输出电流可达2A,并且具有过流保护功能,可作为手机、BP机的维修电源,也可用于蓄电池充电。电路见图1,正常使用时,红色和绿色发光二极管同时闪亮,调节电位器W可使输出电压在0~20范围内调节。当输出端出现过流或短..   具有过流保护的直流可调稳压电源本电源的主要器件是通用稳压集成块LM723,内部含有启动电路、恒流源、基准稳压源、过流保护等电路。配合大功率调整管,可输出0~20连续可调的稳定电压,最大输出电流可达2A,并
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直流双极式可逆PWM调速系统设计 双极式、PWM、直流电机、调速
2023-06-19 18:31:15 5.06MB 双极式、PWM、直流电机、调速
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2023-04-23 22:06:35 254KB matlab
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