- dsPIC33E系列数字信号控制器(DSC)专用于三相电机,包括BLDC、PMSM以及ACIM电机类型。dsPIC33E所具备的高性能与先进外设集支持高效率的有传感器或无传感器FOC操作。FOC的精确性和效率使其在许多应用中颇受青睐,包括洗衣机、空调、冰箱、汽车泵、汽车风扇以及电动工具。
- 关键字:
电机控制 MCU 传感器 FOC 处理器 201309
- 日前,德州仪器 (TI) 宣布为其最低成本的实时控制 C2000™ Piccolo™ F2802x 微控制器 (MCU) 系列提供 TI 革命性突破的 InstaSPIN-FOC™(磁场定向控制)无传感器电机控制技术,从而可缩小封装尺寸,大幅降低成本。一度只有少数电机设计人员可获得的高效率、三相位电机控制专业技术,现已开始面向更广泛的开发人员受众提供。
- 关键字:
TI InstaSPIN-FOC 无传感器
- 在高性能的电机控制应用中,我们一般用到磁场定向技术(FOC)。这个方法的原理比较直观,主要是将三相定子电流通过坐标变换,分解为转矩分量和励磁分量,然后分别控制。这一算法涉及到以下步骤:
- 关键字:
TI FOC InstaSPIN 电机参数 传感器
- 摘要:在STM32F103VET6上实现了SVPWM输出。介绍了SVPWM的优点及原理。结合STM32F103VET6上的硬件资源,给出了SVPWM在高级定时器上实现的方式和三相桥式驱动电路的设计。分析了该方案所占用的CPU资源。实验结果表明,
- 关键字:
SVPWM STM32 定时器 三相桥式驱动
- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新 InstaSPIN-FOC(磁场定向控制)解决方案,其可帮助电机控制系统设计人员在 5 分钟乃至更短的时间内识别、调节并通过可变速度及负载全面控制任何类型的三相同步或异步电机。
- 关键字:
TI 电机控制 FOC FAST 201304
- 现在已有的设计方式是测定压缩机系统,可以在最差的运行条件下,提供所要求的最大制冷性能,如在夏季或考虑开冰箱门的情况。尽管很少会发生这种最大的极限需求,但是只要它一激活,具有简单开/关控制的系统就会吸收额定功率。因此,系统消耗能源仅仅是用于保持在大多数运行条件下所需的温度。
- 关键字:
压缩机 DSP FOC
- 摘要:在两电平的常规空间矢量PWM算法的基础上,给出了三电平空间矢量PWM算法,并提出一种改进的三电平空间矢量PWM调制策略来进行二极管钳位型三电平逆变器的控制,从而实现最小开关损耗。基于TMS320F240DSP实现了三
- 关键字:
实验 验证 策略 控制 逆变器 SVPWM 电平
- 1引言多相感应电机交流调速系统具有可靠性高、转矩脉动小、同等电压下功率更大等优点,是大功率交流变频...
- 关键字:
分类算法 双三相感应 SVPWM
- 摘要:传统的SVPWM算法,因其涉及较多的扇区判断、三角函数计算和平方根运算,其算法较为复杂。在此首先分析了基于分类算法的SVPWM的基本原理及其在计算效率上的优势。针对双三相感应电机控制的特点,提出基于分类算
- 关键字:
电机 SVPWM 感应 三相 分类 算法 基于
- 摘要:针对有源电力滤波器(APF)谐波控制算法存在的问题,提出了一种基于三电平电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术的谐波控制算法。该控制算法的功率开关频率低,输出谐波电压含量少,抗电磁干扰能力强,实时效果好。对
- 关键字:
SVPWM 三电平 控制算法 谐波
- 传统的变压整流器和非线性负载的大量使用使电网中电流谐波含量较高,对飞机供电系统和供电质量造成很大影响。消除电网谐波污染、提高整流器的功率因数是电力电子领域研究的热点。空间矢量PWM(SVPWM)控制具有直流侧电
- 关键字:
三相 电压 整流器 设计 技术 SVPWM 空间 矢量 控制 采用
- 摘要 为降低FPGA实现3电平SVPWM算法的复杂性,减小SVPWM模块所占用的资源,文中利用正弦函数和余弦函数的关系,采用小容量ROM提出了一种新的SVPWM控制算法。利用Verilog HDL实现了算法的硬件设计,并封装成IP核以方便
- 关键字:
SVPWM Nios Core IP
- 目前, 多电平变流器以其突出的优点在高压大功率变流器中得到了日益广泛的应用,它不仅能减少输出波形的谐波,也易于进行模块化设计[1, 2]。二极管中点箝位式(NPC)三电平拓扑结构即是高压大功率变频器的主流拓扑结构之
- 关键字:
SVPWM 三电平 光伏并网 共模电压
- 三相异步电动机具有结构简单、价格低廉、维护方便、运行可靠等许多优点,因而获得了广泛应用。但在采用较简单的方法调速时,性能远不如直流电动机。随着科学技术的发展,特别是半导体制造技术的长足进步,以变频调速
- 关键字:
仿真 研究 MATLAB 系统 现代 调速 SVPWM
foc-svpwm介绍
您好,目前还没有人创建词条foc-svpwm!
欢迎您创建该词条,阐述对foc-svpwm的理解,并与今后在此搜索foc-svpwm的朋友们分享。
创建词条
关于我们 -
广告服务 -
企业会员服务 -
网站地图 -
联系我们 -
征稿 -
友情链接 -
手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司

京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052 京公网安备11010802012473