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控制 文章 最新资讯

汽车暖通空调(HVAC)控制参考设计

  • 一套集成电机控制、传感、人机交互的汽车空调系统开发方案,可缩短研发周期、拓展系统功能。(图:RDS12GHVAC 方案套件)方案概述汽车暖通空调(HVAC)已发展为集成机电一体化平台,需同时兼顾电机控制、传感器融合、环境管理。恩智浦(NXP)基于S12G的 HVAC 参考平台,为工程师提供完整开发框架,集成  控制、电源、人机交互(HMI) 功能,适用于汽车空调系统开发。核心主控采用车规级 S12G 单片机,专为车载场景优化运行稳定性、低功耗、实时性。电机适配支持 HVAC 常用三类电机:步进电
  • 关键字: 汽车   暖通空调   HVAC   控制   NXP  

无刷电机控制详解(第四篇):电流控制

  • 通过直接调节电流,电机控制器能够更精准地管控无刷直流电机(BLDC),实现更高性能与更高能效。本文学习要点无刷直流电机的电流控制环如何提升运行性能与能效,同时实现过流保护。电流控制环、磁场定向控制(FOC) 与电压控制模式三者的差异及各自取舍优劣。电机驱动器如何利用PWM 开关与电流采样,实现高效、高性价比、高精度的运动控制。在无刷直流电机控制系统中,电流控制器承担着至关重要的作用:它确保换相模块输出的各相绕组指令电流,能够精准流过电机绕组。通过直接对电流进行闭环调节,可以更精细地控制无刷直流电机运行状态
  • 关键字: 无刷电机   控制   电流控制  

无刷电机控制详解(第三篇):换相

  • 换相是无刷直流电机控制的核心功能之一,衔接位置控制环与电流控制环。本文学习要点无刷直流电机如何通过电子换相实现效率最大化,保障运转平顺稳定。对比梯形换相、正弦换相、无传感器换相三种技术,梳理各自核心优势与局限性。无刷直流电机中霍尔位置传感器与编码器位置传感器在转子位置检测上的区别。实时、低延迟控制,是确保无刷直流电机(BLDC)运转平顺、稳定、高速的关键。但想要充分发挥无刷电机(无论是旋转式还是直线式)的性能,必须在运行过程中持续监测转子位置。电机控制器依据转子位置,实时调整定子磁矢量角度,提升有效 Q
  • 关键字: 无刷电机   控制   换相  

无刷电机控制指南(第一部分)

  • 掌握基础原理,对于从三相无刷直流(BLDC)电机中榨取更高效率、更平稳运动以及更大扭矩至关重要。无刷直流电机(也常简称无刷电机或 BLDC 电机)广泛应用于高可靠性、高性能运动控制场合。它不使用会产生粉尘并磨损的机械电刷,而是采用电子换向。无刷电机的优势在于高扭矩输出、高转速以及无刷运行;但其主要缺点是成本高于有刷直流电机或步进电机。无刷电机主要分为两大类:旋转式无刷电机与直线式无刷电机。旋转式电机还可进一步细分,主要按内转子 / 外转子结构,以及轴向磁通 / 径向磁通设计来区分。内转子无刷电机又分为内置
  • 关键字: 无刷电机   控制  

ADI如何构建具身智能的物理基石?感知、控制与连接解决方案一览

  • 具身智能,这一承载着将AI赋予物理实体的宏大愿景,正站在从实验室突破走向产业规模化应用的关键路口。根据Markets and Markets报告,人形机器人市场预计将从2024年的20.3亿美元增长到2029年的132.5亿美元,复合年增长率(CAGR)高达45.5%。2025年,全球人形机器人市场规模预计将突破85亿美元,这一惊人的增长预测背后,是行业对能够执行复杂任务的智能机器人日益增长的需求。在这一产业浪潮中,解决核心物理挑战的关键技术正不断涌现,并获得业界的高度认可。近日,ADI的两款核心器件便斩
  • 关键字: ADI   具身智能   感知   控制  

EMI:它是什么以及如何控制它

  • 电磁干扰 (EMI) 本质上是看不见的噪声或污染。一个电子设备产生的不需要的电磁能会扰乱附近另一个设备的正常运行。本常见问题解答将解释什么是 EMI 以及预防 EMI 的方法。这种干扰不仅以一种方式传播。图 1 说明了 EMI 从其源传输到受害设备的四种主要方法:图 1.不同的 EMI 源,即传导源、辐射源、电感源和电容源,从源器件传播到测试器件。(图片来源:HardwareBee)传导 EMI,顾名思义,是沿物理导体传播的干扰。图1显示了噪声沿着连接两个器件的导线移动。这在电源线和数据线中很常
  • 关键字: EMI   控制  

Arm®︎ Cortex®︎-M0+ MCU 如何优化通用处理、传感和控制

  • 嵌入式系统中的微控制器 (MCU) 像是繁忙机场的空中交通管制系统。MCU 可以感知所在的工作环境,根据感知结果采取相应操作,并与相关系统进行通信。MCU 可以管理和控制从数字温度计到烟雾探测器,再到暖通空调电机等几乎各种电子设备中的信号。为了确保系统的经济性和使用寿命,嵌入式设计人员在设计过程中需要更大的灵活性。如果采用目前市面上的 MCU 产品系列,设计人员在当前和未来设计中可以重复使用的硬件和代码数量将很有限,并且计算、集成模拟和封装选项也很有限。这种有限的灵活性通常意味着设计人员必须向多家制造
  • 关键字: Arm   Cortex   M0   MCU   传感   控制  

无单片机电路手机控制家电

  • 在这个项目中,我将向你展示如何设计一个简单的电路,称为无微控制器的移动控制的家用电器。这是正确的。使用这个电路,你可以在没有任何单片机和编程的情况下控制你的家用电器。简介有时,不幸的是,我们在外出时可能会忘记关闭风扇和电灯等电器,结果是我们最终为此付出代价。为了解决这些问题,本文将向你解释如何设计一个简单的电路,它将远程开启设备,并在指定的时间间隔后自动关闭设备。到目前为止,我们已经看到了许多从远程控制设备或电器的家庭自动化项目,但这个电路的主要优点是简单,因为我们在这个电路中没有使用任何微控制器,它使用
  • 关键字: 家用电器   控制   微控制器  

基于模型的电动汽车PTC控制方法

  • 为了改善电动车PTC控制方法以及提高对PTC控制的保护,本文基于模型搭建了电动汽车PTC控制用软件,通过仿真测试,该模型可以实现电动汽车PTC的控制,判断PTC的过温、过流等故障,按相应的故障等级进行动作,并能够实现电流、功率的闭环控制,提供了一种电动汽车用简易、高效的PTC控制方法。
  • 关键字: 电动汽车   PTC   模型   控制   202109  

电机控制的技术趋势及开发挑战

  • 1   电机控制的三大趋势解析在电机控制领域有三大主要趋势,它们呈现出并驾齐驱的态势。这三大趋势分别是:提高能效(绿色倡议)、完善功能安全(最早适用于家电应用,现在应用范围已扩大),当然还有一直以来的降低成本趋势。无论对消费者、Microchip 还是整个世界而言,这三大趋势都极为有利。据估计,电机控制所消耗的电力约占全球电力产能的三分之一。随着能源成本的不断增加,电机控制自然而然成为了提高效率的目标。这就促使应用从BDC 演变为BLDC 再到PMSM,最终发展至IPM 电机,以便在消
  • 关键字: 202103   电机   控制  

工业和汽车用的电机控制动向

  • Nicole Navinsky  (德州仪器(TI)马达驱动业务线市场经理) 方  舟  (德州仪器(TI)马达驱动与电机控制相关应用与产品业务开发经理)摘  要:介绍了工业、三相无刷和步进电机、汽车领域电机的应用动向,及TI的新芯片产品及解决方案。 关键词:电机;控制;三相无刷;步进电机;集成1  电机的应用动向 不同的电机使用场景对电机控制系统发展的要求不 尽相同。 1)在工业电机应用领 域中,包括变频器、伺服 和机器人等。这些工业领 域中电机控制系统对电机 的运行效率、
  • 关键字: 202003   电机   控制   三相无刷   步进电机   集成  

工业嵌入式系统

  • 近些年来,由于工业过程控制的智能化需求,随着5G、物联网、AI等技术的发展,消费电子、计算机、电子通信产品、信息家电都推陈出新,全球互联网也开始飞速发展,这些都为嵌入式系统提供了非常广阔的应用空间。目前嵌入式系统广泛应用于机器人系统、数控设备、智能仪器仪表、交通监控、远程医疗等领域。往往一个强大、高效、复杂且低成本的工业嵌入式系统能对工业生产以及产业发展产生极大的推动作用。
  • 关键字: 嵌入式系统   工业设计   控制  

新型数字反激控制芯片轻松实现高效高功率密度USB PD快充设计

  • 主要介绍USB PD应用中的ZVS反激控制器 ,例如手机电脑快充等。主要对控制器的特征、保护、工作和控制原理进行说明和讨论。适合充电器适配器设计人员以及对数字型ZVS反激控制器感兴趣的电源工程师阅读。
  • 关键字: 反激   控制   USB PD   快充   零电压开关   201902  

PLC不得不知的三大量:开关量、模拟量、脉冲量

  •   PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。  PLC编程算法(一)  1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。  开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。  而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。  2、
  • 关键字: PLC   控制  

基于XC3S200的通用视频采集系统的设计

  • 视频采集的主流实现方案有两种:一是基于ASIC,该方案一般采用意法、AMD等公司的专用视频处理芯片;二是基于DSP,主要采用、ADI等公司的DSP信号处理器。
  • 关键字: 控制   嵌入式  

基于软件的空间辐照下FPGA可靠性设计方法

  • FPGA以其集成度高、灵活性强、开发周期短的特点,在航天领域得到了越来越广泛的应用。然而,其工作的空间环境存在着大量gamma;光子、辐射带电子、高能
  • 关键字: FPGA   控制  

基于FPGA可编程振荡器增强

  • 当今复杂的 FPGA 含有众多用于实现各种电路与系统的功能块,诸如逻辑阵列、存储器、DSP 模块、处理器、用于时序生成的锁相环 (PLL) 和延迟锁定环 (DLL
  • 关键字: FPGA   控制  

基于FPGA的三相正弦DDS电路的设计与实现

  • 1. 引言直接数字频率合成器(DDS)技术,是根据相位的概念出发直接合成所需的波形的一种 新的频率合成原理,是一种把一系列数字形式的信号通过DAC转换成模
  • 关键字: 控制   FPGA  

基于Xilinx Zynq SoC的解决方案

  • 在移动互联、智能终端的高速发展和普及下,网络热点和盲点急需灵活的方案来完善覆盖。 由于基站选址和工程施工难度越来越大,施工成本越来越高,基站设
  • 关键字: FPGA   控制  

示波器使用方法和步骤及相关注意事项

  • 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高
  • 关键字: AC-AC   控制  

基于tl494的可调恒流源电路

  • 现代电子设备中使用的直流稳压电源有两大类:线性稳压电源和开关稳压电源。所谓线性稳压电源具有稳定性能好、输出电压纹波小、使用可靠等优点,但其通
  • 关键字: 控制   电容  

单片机内部结构原理

  • 一、单片机内部结构分析我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令,那么这条指令一
  • 关键字: 单片机   控制  

电压源换流器高压输电探索

  • 该系列文章的第一部分介绍了电网换相换流器()。这篇文章将讨论电压源换流器()并比较两种拓扑结构。目前已成为首选实施对象,原因如下:具有较低的系统
  • 关键字: 放大器   控制  

组合逻辑电路原理概述及作用分析

  • 组合逻辑电路概述:数字电路根据逻辑功能的不同特点,可以分成两大类,一类叫组合逻辑电路(简称组合电路),另一类叫做时序逻辑电路(简称时序电路)。组
  • 关键字: 控制  

低频和高频RF无线系统的集成差异

  • 低频和高频RF无线系统的集成具有很大差异。在高频段,由于CMOS工艺能实现的带宽高于双极工艺,因而是RF电路首选工艺,通常RF-CMOS不会与数字CMOS集成在
  • 关键字: 功率   控制  

提高DCS控制系统电源可靠性的方案

  • 近年来,DCS控制在火电厂过程控制领域的应用水平得到了迅速提高,DCS作为单元机组控制 系统的核心,功能覆盖传统的DAS、MCS、FSSS、ECS、DEH、ETS等热
  • 关键字: 控制   测试  

DCS控制系统模件冗余电源的实现

  • 冗余技术是计算机系统可靠性设计中常采用的一种技术,是提高计算机系统可靠性的最有效方法之一。为了达到高可靠性和低失效率相统一的目的,我们通常会
  • 关键字: 控制   计算机  

基于LM317和AT89C51的数字显示可调稳压电源设计

  • 摘要:设计了一个基于LM317和AT89C51的数字显示可调稳压电源。系统包含主电源和辅助电源模块、电压数值转换和模数转换模块和信号处理和数字显示模块的
  • 关键字: 测试   控制  

基于DSP的PWM型开关电源的设计及工作原理分析与仿真验证

  • 目前,开关电源以具有小型、轻量和高效的特点而被广泛应用于以电子计算机为主异的各种终端设备和通信设备中,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种
  • 关键字: 开关电源   控制  

ACDC转换器的作用及工作原理

  • ACDC转换器的作用及工作原理_acdc转换器电路结构_acdc转换器电路设计通俗地讲,ACDC转换器就是将交流电转换为直流电的设备。AC,即Alternang Current的
  • 关键字: AC-DC   控制  

控制介绍

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