- ● 恩智浦的S32M2专为电机控制而设计,可充分提高S32汽车计算平台的软件复用率,支持汽车行业向软件定义的电动汽车过渡● OEM开始转向生产更小巧、更轻便、更高效的BLDC/PMSM电机,助力电动汽车提升能效和续航里程● 高度集成的S32M2精简优化了支持车身与舒适系统的电机控制方案,可降低车内噪音并提高乘客舒适度恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)近日发布S32M2,进一步扩展S32汽车计算平台。专用电机
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恩智浦 软件定义汽车 边缘节点 电机控制 S32
- 系统设计和功能安全合规性不应该依次进行。遗憾的是,传统设计方法以及许多组织都将设计流程中的这些步骤视为单独的孤立活动,这往往会导致设计成本增加和产品面市延误。内容概览1. 定义功能安全合规性功能安全标准的目标是管理和缓解系统故障,同时还能够检测和防止随机硬件故障,或至少确保排除其风险。2. 功能安全系统设计的两个属性功能安全涉及开发能提供预期功能并符合安全完整性等级的系统。3. 设计功能安全电机控制和驱动系统的推荐方法设计功能安全系统的系统工程师应在设计流程开始时就着手处理功能安全合规性,而不是在事后才考
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TI 电机控制
- RDK4结合先进的组件以缩短预研阶段儒卓力系统解决方案提供全新车规级硬件RDK4,扩展了儒卓力基础板和适配器板产品组合。RDK4将微控制器、系统基础芯片和最重要的汽车接口CAN FD和LIN结合在细小空间,支持电机控制单元的开发。因此,汽车OEM或一级厂商开发部门无需费力自行设计合适的硬件,而是可以直接借助RDK4测试和实施电机控制单元的应用。为此,英飞凌在ModusToolboxTM开发环境中集成了RDK4,并提供软件示例。RDK4的特性和功能适合广泛的应用范围,能够帮助确保快速实施应用。电机控制单元几
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儒卓力 RDK4 电机控制
- 电机在现代生活中应用广泛。无论是吸尘器、空气风扇还是电动自行车,这些生活中的常见设备都需要电机来驱动,而一个良好的电机驱动能力是保障设备高效、稳定运行的关键。瑞萨电子为大家带来一款高功率、紧凑型BLDC电机控制解决方案,该方案由高度集成的三相智能栅极驱动器实现,可直接驱动三个N沟道MOSFET电桥,而内部的降压-升压功能还可进一步减少器件数量,从而提供系统电源。图片此次给大家带来的方案由6个具有低导通电阻的RJK0659DPA MOSFET、1个RAA227063智能栅极驱动器IC和1个RA4T1 MCU
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栅极驱动器 电机控制
- 电机控制系统无处不在,据统计电机控制消耗了全球工业能源总用量的70%。随着电机系统变得更加精密复杂,提供各种速度能力,并且越来越多采用新材料设计,包括碳化硅和氮化镓来提升效率与性能,同时还能够降低能耗。新的现代电机需要先进的电机驱动系统来控制这些电机,这样才能使其扭矩、速度以及应变速达到最大,同时还能使能耗降到最低。电机驱动系统主要是有三个要素,第一是驱动器,第二是供电部分,第三是电机本身。因此专家也表示,提高电机的效率将对全球用电量产生显著的积极影响。提高这些应用的效率够使能耗降低15%到40%。所以,
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AMD Kria K24 SOM 电机控制 FPGA
- 软件和硬件都是所有电机控制系统的一部分,例如 IGBT、WBG 半导体和 MCU。工业4.0的发展强烈依赖于电机控制,但能源消耗是一个关键问题,因为它正在快速增长,并且需求随着设计的复杂性而增长,因为许多电子技术都有严格的控制要求。宽带隙 (WBG) 材料就是这种情况的一个例子。软件和硬件都是所有电机控制系统的一部分,例如 IGBT、WBG 半导体和 MCU。工业4.0的发展强烈依赖于电机控制,但能源消耗是一个关键问题,因为它正在快速增长,并且需求随着设计的复杂性而增长,因为许多电子技术都有严格的控制要求
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电机控制
- 变速驱动(VSD)电机为大幅降低能源消耗和对外国燃料的依赖带来了希望。一种方法是使用数字信号处理器 (DSP) 为无刷直流 (BLDC) 电机等电机创建新一代基于 VSD 的控制器。变速驱动(VSD)电机为大幅降低能源消耗和对外国燃料的依赖带来了希望。一种方法是使用数字信号处理器 (DSP) 为无刷直流 (BLDC) 电机等电机创建新一代基于 VSD 的控制器。然而,这些电机也面临着挑战。使用传统的比例、积分和微分 (PID) 控制器时,控制 BLDC 电机的电机速度非常复杂,因为它们
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电机控制
- 项目简介在这个项目中,我将展示如何使用555和脉冲宽度调制(PWM)来实现直流电动机的速度控制。我们在日常生活中的许多系统中使用直流电动机。例如,CPU风扇、烟雾灭火器、玩具车等都是由直流电源操作的直流电机。大多数情况下,我们必须根据我们的要求来调整电机的速度。例如,CPU风扇在执行游戏或视频编辑等繁重任务时,必须以高速运行。但对于正常使用,如编辑文件,风扇的速度可以降低。虽然有些系统有一个风扇速度的自动调节系统,但并不是所有的系统都具备这个功能。因此,我们将不得不偶尔自己调整直流电动机的速度。直流电动机
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PWM 直流电机 电机控制
- 2023 年 5 月 30 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布面向电机控制应用领域发布三个全新MCU产品群,其中超过35种来自于RX和RA家族的新产品。这些新款MCU扩充了瑞萨包括多种MCU与MPU、模拟和电源解决方案、传感器、通信设备、信号调节器等的卓越电机控制产品组合。 瑞萨推出两款基于Arm® Cortex®-M的RA家族的全新MCU产品群。其中,RA4T1产品群可提供100 MHz性能,以及高达256KB的闪存和40KB的
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瑞萨 MCU 电机控制 嵌入式处理
- 随着MCU功能和性能的提高,从单电机/单MCU到多电机/单MCU进行控制,实现了系统的小型化和系统成本的降低。尤其是在洗衣机和空调等领域,这种趋势非常明显,现在几乎所有的产品都是多电机控制。本期将介绍使用可多电机控制的RX72T对4个电机进行控制的演示。柏崎 直人Sr Staff Product Marketing Specialist不同的电机控制方式,MCU所需的处理性能和功能资源也不同。本期演示采用了无传感器矢量控制。无传感器矢量控制是一种高效且可降低传感器BOM成本的控制方法,但由于需要进行电机角
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瑞萨电子 MCU 电机控制
- 无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。BLDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度以及功率。BLDC电机控制算法无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。BLDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度以及功率。BLDC电机可以根据应用要求采用边排列
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BLDC 电机控制
- 因为具备转矩波动小、效率高、噪声小和动态响应快等优势,无刷直流电机(BLDC 电机)最近几年被广泛应用到了包括空调压缩机、变频冰箱、洗衣机以及高速吸尘器、扫地机、无人机甚至电动车控制器等各种应用中。根据 Allied Market Research 估计,到 2030 年,全球无刷直流电机市场将从 2020 年的 332 亿美元增至 722 亿美元。在此背后,就需要很多芯片厂商提供支持,Qorvo 正是其中一个领先供应商,其极具优势的集成式电机控制解决方案和 FOC 算法可实现更复杂的控制形式,帮助应对各
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Qorvo FOC BLDC 电机控制
- 在几乎所有机电应用中,电机控制都是电子设计的一个基本方面。机器人和电动汽车 (EV) 等领域需要对电机进行电路和固件控制,以可靠地影响给定设备的运动。在几乎所有机电应用中,电机控制都是电子设计的一个基本方面。机器人和电动汽车 (EV) 等领域需要对电机进行电路和固件控制,以可靠地影响给定设备的运动。每种类型的电机都有自己的控制要求,需要独特的电路和正确操作的理解。在本文中,我们将了解直流电机控制、H 桥电路和互补PWM等控制技术。H 桥工作原理——什么是 H 桥电路?在驱动和控制直流电机时,基本和应用广泛
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PWM 电机控制
- 在后疫情时代,安森美认为在大型和手持电器、机器人、伺服驱动器等领域,对无刷直流电机(BLDC) 需求较大,将会是重点增长的几个应用方向。同时安森美也预计所有气体动力工具/手持电器会继续向电气化发展,在伺服和自动化等更传统的工业应用中也会看到比较大的潜力。特别的,无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)市场将持续增长,因为它们开始渗入更多的传统工业市场,如伺服电机。为了应对这样的市场需求,安森美(onsemi) 在电机控制领域主打从器件到系统的灵活性解决方案,即提供针对无刷直流(BLDC) 应用的
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202303 安森美 电机控制
- 后疫情时代经济快速恢复,作为行业用途广泛的电机驱动系统核心部件,电机控制系统在汽车、工业、能源、消费等领域的应用将成为主要的市场增长点。采用高效节能的变频电机,采用复杂精确控制和变频驱动,无疑能提升电机效能、减少电力消耗、有助于减少碳排放量。目前包括汽车、消费、工业等各个电机行业都在寻求替代能源方案并实现更高效的系统,以减少传统能耗并降低碳排放。目前变频驱动的高效电机是节能环保的最佳选择,采用模块化的低成本高效率电机解决方案,可以进一步满足环保法规和客户需求。国民技术MCU(微控制器)在电机控制应用方面具
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202303 国民技术 BLDC 电机控制
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