无位置传感器的直流电机温度传感器前景如何

 下载
 收藏
网上的朋友大家好,希望我的服务你们能够满意。免责声明: 本站资料多数来自网络,如有侵权,敬请告知,将立即删除!本人对由道客引起的侵权问题不承担法律责任,转发下载资料请于24小时内删除,谢谢!
 下载此文档
正在努力加载中...
毕业论文--关于无刷直流电机无位置传感器控制系统的研究2
下载积分:2500
内容提示:
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 16:28:15|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
毕业论文--关于无刷直流电机无位置传感器控制系统的研究2.DOC
官方公共微信扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
无刷直流电机无位置传感器控制关键技术研究
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
基于dsp的无位置传感器无刷直流电机控制器的研制(可复制).pdf70页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
无刷直流电动机具有结构简单、可靠性高、维护方便、运行效率高和调速性能好等
优点,随着微处理器技术、电力电子技术、控制理论,以及低成本、高磁能积永磁材料
的发展,得到越来越广泛的应用。无刷直流电动机采用无位置传感器控制,电动机结构
更加简单,应用范围扩大,相对于有位置传感器控制优势明显。
本论文采用基于端电压的反电动势过零检测法作为电机转子位置检测方法,深入探
讨了反电动势过零检测法的实现方法;通过对低通滤波器进行分析,给出了相位滞后角
度的计算公式以及校正方式。针对反电动势过零检测法带来的起动问题,本论文采用了
“三段式"起动方法,给出了从外同步到自同步平稳切换的条件。本文还提出了补偿PWM
策略,提高了低速运转时反电动势过零检测的准确性。
制系统虚拟原型,对控制策略进行了计算机仿真。仿真结果验证了转子位置检测方法及
起动方法的可行性。
本论文设计出了无位置传感器无刷直流电机控制系统硬件,包括控制单元、功率变
DSP控制器为核心,设计了人机界面电路、参
换单元。控制单元以TI的TMS320F2812
数存储电路、电平转换电路等;功率变换单元以三菱的IPMPS21563一P为核心,设计了
整流电路、功率逆变电路、信号采样电路以及保护电路,其中信号采样电路包括电机相
电流采样电路、直流母线电压采样电路及端电压采样电路。
本论文基于TMS320F2812DSP控制器设计出了无位置传感器无刷直流电机控制系统
程序,包括转子预定位程序、电机外同步加速程序、电机自同步运行程序以及人
正在加载中,请稍后...无位置传感器无刷直流电机驱动电路的研究--《微电机》1999年02期
无位置传感器无刷直流电机驱动电路的研究
【摘要】:研究了一种无位置传感器无刷直流电机的驱动控制电路,着重解决了起动与电势波形中的干扰问题。
【作者单位】:
【关键词】:
【正文快照】:
1引言无位置传感器无刷直流电机具有结构简单的优点,在空载或轻载起动的场合有较多的应用,如风扇、陀螺马达等。无位置传感器无刷直流电机是采用电势换相工作方式,以绕组电势反映转子位置。目前已有许多专用芯片,对空载起动情况的应用已相当成熟。但专用芯片的特性已经
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【引证文献】
中国期刊全文数据库
黄望军,宋强;[J];电机电器技术;2003年04期
杨剑,黄劭刚,杨婷,肖云,谢新民;[J];南昌航空工业学院学报(自然科学版);2002年02期
,俞炳丰;[J];暖通空调;2005年04期
范承志,王宇峰,林小娥,陈永校;[J];微电机;2001年03期
蒋金良,牛海清,谢运祥;[J];微电机;2003年04期
马隽,孙纯祥,林洪怡;[J];微电机;2005年01期
吴筱辉,程小化,刘杰;[J];微电机;2005年04期
胡晟,戴忆君,金如麟,谭茀娃;[J];微特电机;1999年05期
石山,励庆孚,谢卫;[J];微特电机;2001年02期
郑吉,王学普;[J];微特电机;2002年03期
中国博士学位论文全文数据库
郭占社;[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2003年
张相军;[D];上海大学;2001年
杨杰伟;[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2006年
李强;[D];东南大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库
崔秀虹;[D];吉林大学;2007年
胡云冰;[D];重庆大学;2007年
李和明;[D];浙江大学;2007年
鄢波涛;[D];华中科技大学;2006年
刘二利;[D];大连理工大学;2007年
彭国秀;[D];重庆大学;2007年
杜晓芸;[D];浙江大学;2002年
杨艳;[D];湖南大学;2002年
巫佩军;[D];西北工业大学;2003年
解恩;[D];西北工业大学;2002年
【共引文献】
中国期刊全文数据库
曹荣昌;[J];湘潭大学自然科学学报;2000年03期
曹长江,张琛,江莹澜;[J];仪表技术与传感器;2000年10期
曹长江,张琛,张凯宾;[J];仪表技术与传感器;2001年04期
李振波,张琛,赵小林,杨春生;[J];仪器仪表学报;2000年02期
张涛,蒋静坪,张国宏;[J];中国电机工程学报;2001年06期
李宏生;[J];中国惯性技术学报;2001年04期
刘景林,戴冠中;[J];微电机;2001年06期
罗隆福,杨艳,方日杰;[J];微电机;2002年01期
李宏生,卞卫敏,周百令,王寿荣;[J];微特电机;2001年06期
何忠波,陈慧岩,席军强,汪旻梁;[J];汽车工程;2003年06期
中国重要会议论文全文数据库
朱广斌;孟小利;严仰光;;[A];第八届全国永磁电机学术交流会论文集[C];2007年
谭茀娃;金如麟;;[A];第十一届中国小电机技术研讨会论文集[C];2006年
杨国良;;[A];全国电磁兼容学术会议论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库
胡庆波;[D];浙江大学;2007年
吴茂刚;[D];浙江大学;2006年
尚喆;[D];浙江大学;2007年
朱玉川;[D];南京理工大学;2007年
张涛;[D];浙江大学;2001年
田淳;[D];南京航空航天大学;2002年
崔博文;[D];西北工业大学;2002年
卢贤良;[D];福州大学;2002年
乔静秋;[D];浙江大学;2002年
邱建琪;[D];浙江大学;2002年
中国硕士学位论文全文数据库
王德斌;[D];上海交通大学;2007年
贺莹;[D];辽宁工程技术大学;2006年
刘桂芬;[D];辽宁工程技术大学;2007年
刘蕾蕾;[D];上海交通大学;2008年
魏巍;[D];上海海事大学;2007年
陈浩;[D];浙江大学;2007年
杨伟民;[D];浙江大学;2007年
胡丽霞;[D];浙江大学;2007年
石国清;[D];北京交通大学;2007年
崔秀虹;[D];吉林大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库
赵金,王光龙,万淑芸;[J];兵工自动化;2000年02期
张深基;[J];电气传动;1997年02期
毛维杰,沈云宝;[J];汽车电器;1995年04期
王建民,李永斌,朱倩影;[J];山东大学学报(工学版);2003年01期
李春生,葛英辉,倪光正;[J];微特电机;2003年05期
李先祥,麦宜佳,斯燕跃;[J];中山大学学报(自然科学版);2002年02期
樊贵勇,马锦珍;[J];中小型电机;1995年05期
邸敏艳,姚勇,王为善;[J];中小型电机;2003年04期
孟朝霞,牛百齐;[J];机电工程;2005年06期
张磊,瞿文龙,陆海峰;[J];电工电能新技术;2005年02期
中国重要会议论文全文数据库
郭占社;吴一辉;张平;梁静秋;;[A];制造业与未来中国——2002年中国机械工程学会年会论文集[C];2002年
中国博士学位论文全文数据库
张相军;[D];上海大学;2001年
邱建琪;[D];浙江大学;2002年
中国硕士学位论文全文数据库
冯祖明;[D];上海海事大学;2005年
周托;[D];西北工业大学;2006年
祝仲禹;[D];广西大学;2001年
武雪艳;[D];太原理工大学;2003年
原学平;[D];兰州理工大学;2003年
袁飞雄;[D];华中科技大学;2004年
姜飞荣;[D];浙江大学;2006年
郭鹏;[D];西北工业大学;2004年
何庆领;[D];合肥工业大学;2002年
韩军;[D];华中科技大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库
马隽,孙纯祥;[J];中国惯性技术学报;2005年04期
孔庆峰;梁静秋;钟砚超;侯凤杰;李佳;孙德贵;;[J];传感技术学报;2006年05期
黄跃进,徐鸣,沈希,顾江萍,舒少仁,胡娟,陆海江;[J];压缩机技术;2005年05期
刘伟;王长松;周晓敏;岳士丰;;[J];轻工机械;2007年03期
袁林兴;焦振宏;杨燕;王聘;;[J];微电机;2006年04期
张猛;李永东;赵铁夫;黄立培;;[J];电工技术学报;2006年07期
曹荣昌;[J];长沙交通学院学报;2002年04期
李春生,葛英辉,倪光正;[J];微特电机;2003年05期
陆广平;[J];盐城工学院学报(自然科学版);2003年04期
王宏华;[J];机械制造与自动化;2004年04期
中国重要会议论文全文数据库
周祖德;刘泉;龙毅宏;李方敏;;[A];全国先进制造技术高层论坛暨制造业自动化、信息化技术研讨会论文集[C];2005年
王进;;[A];湖北省电工技术学会2004年学术年会论文集[C];2004年
王飞;赵彦;周毅人;余世杰;沈玉梁;;[A];第八届全国电技术节能学术会议论文集[C];2006年
赵彦;周毅人;陈鸣;王飞;;[A];第八届全国光伏会议暨中日光伏论坛论文集[C];2004年
佟国香;周亦敏;温田学;吉田修;浦野启;铃木英次;;[A];第七届青年学术会议论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库
徐先懂;[D];中南大学;2006年
李强;[D];东南大学;2005年
徐衍亮;[D];沈阳工业大学;2001年
苏建徽;[D];合肥工业大学;2003年
郭占社;[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2003年
王海峰;[D];西北工业大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库
崔秀虹;[D];吉林大学;2007年
刘闯;[D];浙江大学;2007年
李宪;[D];浙江大学;2006年
胡云冰;[D];重庆大学;2007年
李和明;[D];浙江大学;2007年
贺小艳;[D];太原理工大学;2007年
蒋召平;[D];大庆石油学院;2007年
雷浩;[D];华中科技大学;2006年
王敬晓;[D];中国科学院研究生院(西安光学精密机械研究所);2007年
鄢波涛;[D];华中科技大学;2006年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
吕国富;王治安;;[J];微特电机;1980年01期
周广声;[J];上海海事大学学报;1981年01期
李文兵;[J];河北电力技术;1984年03期
,孙家荣;[J];机器人;1985年02期
郑庚宇,陆永平;[J];哈尔滨工业大学学报;1985年S9期
何伟萍;;[J];微电机;1985年01期
陈尚忠;[J];继电器;1986年04期
李伦玉;[J];计算机工程与应用;1986年05期
许培钧;方涌奎;高衡初;;[J];精密制造与自动化;1987年02期
李欣生;姬小军;周惠兴;侯伯杰;李志;;[J];制造业自动化;1987年01期
中国重要会议论文全文数据库
宋宪德;;[A];中华医学会医学工程学分会第四次学术年会浙江医学会医学工程分会98年学术年会论文集[C];1998年
施庄崎;;[A];中华医学会医学工程学分会第四次学术年会浙江医学会医学工程分会98年学术年会论文集[C];1998年
刘曼芳;黄煌镜;黄刚;;[A];中华医学会医学工程学分会第四次学术年会浙江医学会医学工程分会98年学术年会论文集[C];1998年
王威;;[A];中华医学会医学工程学分会第四次学术年会浙江医学会医学工程分会98年学术年会论文集[C];1998年
李尧峰;;[A];中华医学会医学工程学分会第四次学术年会浙江医学会医学工程分会98年学术年会论文集[C];1998年
王明刚;王东明;;[A];青岛市医学工程第一次学术交流大会论文集[C];1999年
杨世兴;付桃枝;;[A];第十届全国煤矿自动化学术年会论文集[C];2000年
张超;孟宪军;;[A];第十届全国煤矿自动化学术年会论文集[C];2000年
胡正隆;;[A];第一届全国流体动力及控制工程学术会议论文集(第二卷)[C];2000年
张相军;陈伯时;;[A];中国电工技术学会电力电子学会五届三次理事会议暨学术报告会论文集[C];2001年
中国重要报纸全文数据库
祖铁楠;[N];中国电子报;2000年
庞绍甜;[N];北京电子报;2000年
广东;[N];电脑报;2001年
李可为;[N];电子报;2001年
张虔铭;[N];电子报;2001年
韩家明;[N];电子资讯时报;2001年
;[N];河南日报;2001年
CCID微电子研究所;[N];中国电子报;2002年
靳超;[N];电脑报;2002年
阎飞;[N];电子报;2002年
中国博士学位论文全文数据库
田淳;[D];南京航空航天大学;2002年
卢兰光;[D];武汉理工大学;2002年
苏建徽;[D];合肥工业大学;2003年
杨雷;[D];郑州大学;2003年
王希珍;[D];浙江大学;2003年
姚茂群;[D];浙江大学;2006年
董长双;[D];华中理工大学;1999年
何宁;[D];中国科学技术大学;2006年
黄金英;[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2006年
陈赟;[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2006年
中国硕士学位论文全文数据库
汤乃传;[D];合肥工业大学;2001年
祝仲禹;[D];广西大学;2001年
王勇;[D];合肥工业大学;2002年
何庆领;[D];合肥工业大学;2002年
苏娟;[D];西安理工大学;2003年
邓灿;[D];浙江大学;2003年
丁文浩;[D];浙江大学;2003年
赵亮程;[D];广东工业大学;2003年
解恩;[D];西北工业大学;2002年
巫佩军;[D];西北工业大学;2003年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号无刷直流电动机的应用与发展_百度作业帮
无刷直流电动机的应用与发展
1 引 言 直流电动机以其优良的转矩特性在运动控制领域得到了广泛的应用,但普通的直流电动机由于需要机械换相和电刷,可*性差,需要经常维护;换相时产生电磁干扰,噪声大,影响了直流电动机在控制系统中的进一步应用.为了克服机械换相带来的缺点,以电子换相取代机械换相的无刷电机应运而生.1955年美国D.Harrison等人首次申请了用晶体管换相电路代替机械电刷的专利,标志着现代无刷电动机的诞生.而电子换相的无刷直流电动机真正进入实用阶段,是在1978年的MAC经典无刷直流电动机及其驱动器的推出.之后,国际上对无刷直流电动机进行了深入的研究,先后研制成方波无刷电机和正弦波直流无刷电机.20多年以来,随着永磁新材料、微电子技术、自动控制技术以及电力电子技术特别是大功率开关器件的发展,无刷电动机得到了长足的发展.无刷直流电动机已经不是专指具有电子换相的直流电机,而是泛指具有有刷直流电动机外部特性的电子换相电机[1]. 无刷直流电动机不仅保持了传统直流电动机良好的动、静态调速特性,且结构简单、运行可*、易于控制.其应用从最初的军事工业,向航空航天、医疗、信息、家电以及工业自动化领域迅速发展. 在结构上,与有刷直流电动机不同,无刷直流电动机的定子绕组作为电枢,励磁绕组由永磁材料所取代.按照流入电枢绕组的电流波形的不同,直流无刷电动机可分为方波直流电动机(BLDCM)和正弦波直流电动机(PMSM),BLDCM用电子换相取代了原直流电动机的机械换相,由永磁材料做转子,省去了电刷;而PMSM则是用永磁材料取代同步电动机转子中的励磁绕组,省去了励磁绕组、滑环和电刷.在相同的条件下,驱动电路要获得方波比较容易,且控制简单,因而BLDCM的应用较PMSM要广泛的多[2]. 直流无刷电动机一般由电子换相电路、转子位置检测电路和电动机本体三部分组成,电子换相电路一般由控制部分和驱动部分组成,而对转子位置的检测一般用位置传感器来完成.工作时,控制器根据位置传感器测得的电机转子位置有序的触发驱动电路中的各个功率管,进行有序换流,以驱动直流电动机[3].本文从无刷电动机的三个部分对其发展进行分析. 2 各组成部分发展状况 2.1 电动机本体 无刷直流电动机在电磁结构上和有刷直流电动机基本一样,但它的电枢绕组放在定子上,转子采用的重量、简化了结构、提高了性能,使其可*性得以提高.无刷电动机的发展与永磁材料的发展是分不开的,磁性材料的发展过程基本上经历了以下几个发展阶段:铝镍钴,铁氧体磁性材料,钕铁硼(NdFeB).钕铁硼有高磁能积,它的出现引起了磁性材料的一场革命.第三代钕铁硼永磁材料的应用,进一步减少了电机的用铜量,促使无刷电机向高效率、小型化、节能的方向发展[4]. 目前,为提高电动机的功率密度,出现了横向磁场永磁电机,其定子齿槽与电枢线圈在空间位置上相互垂直,电机中的主磁通沿电机轴向流通,这种结构提高了气隙磁密,能够提供比传统电机大得多的输出转矩[5].该类型电机正处于研究开发阶段. 2.2 电子换相电路 控制电路:无刷直流电动机通过控制驱动电路中的功率开关器件,来控制电机的转速、转向、转矩以及保护电机,包括过流、过压、过热等保护.控制电路最初采用模拟电路,控制比较简单.如果将电路数字化,许多硬件工作可以直接由软件完成,可以减少硬件电路,提高其可*性,同时可以提高控制电路抗干扰的能力,因而控制电路由模拟电路发展到数字电路目前,控制电路一般有专用集成电路、微处理器和数字信号处理器等三种组成形式.对电机控制要求不高的场合,由专业集成电路组成控制电路是简单实用的方法;由于数字信号处理器运算快,外围电路少,系统组成简单、可*,使得直流无刷电动机的组成大为简化,性能大大改进,有利于电机的小型化和智能化,因而数字信号处理器是控制电路发展的方向[6]. 驱动电路:驱动电路输出电功率,驱动电动机的电枢绕组,并受控于控制电路.驱动电路由大功率开关器件组成.正是由于晶闸管的出现,直流电动机才从有刷实现到无刷的飞跃.但由于晶闸管是只具备控制接通,而无自关断能力的半控性开关器件,其开关频率较低,不能满足无刷直流电动机性能的进一步提高.随着电力电子技术的飞速发展,出现了全控型的功率开关器件,其中有可关断晶体管(GTO)、电力场效应晶体管(MOSFET)、金属栅双极性晶体管IGBT模块、集成门极换流晶闸管(IGCT)及近年新开发的电子注入增强栅晶体管(IEGT)〔7〕.随着这些功率器件性能的不断提高,相应的无刷电动机的驱动电路也获得了飞速发展.目前,全控型开关器件正在逐渐取代线路复杂、体积庞大、功能指标低的普通晶闸管,驱动电路已从线性放大状态转换为脉宽调制的开关状态,相应的电路组成也由功率管分立电路转成模块化集成电路,为驱动电路实现智能化、高频化、小型化创造了条件. 2.3 转子位置检测电路 永磁无刷电动机是一闭环的机电一体化系统,它是通过转子磁极位置信号作为电子开关线路的换相信号,因此,准确检测转子位置,并根据转子位置及时对功率器件进行切换,是无刷直流电动机正常运行的关键. 用位置传感器来作为转子的位置检测装置是最直接有效的方法.一般将位置传感器安装于转子的轴上,实现转子位置的实时检测.最早的位置传感器是磁电式的,既笨重又复杂,已被淘汰;目前磁敏式的霍尔位置传感器广泛应用于无刷直流电动机中,另外还有光电式的位置传感器.位置传感器的存在,增加了无刷直流电动机的重量和结构尺寸,不利于电机的小型化;旋转时传感器难免有磨损,且不易维护;同时,传感器的安装精度和灵敏度直接影响电机的运行性能;另一方面,由于传输线太多,容易引入干扰信号;由于是硬件采集信号,更降低了系统的可*性.为适应无刷电动机的进一步发展,无位置传感器应运而生,它一般利用电枢绕组的感应反电动势来间接获得转子磁极位置,与直接检测法相比,省去了位置传感器,简化了电动机本体结构,取得了良好的效果,并得到了广泛的应用.但对于*反电动势进行位置检测的无位置传感器无刷电动机,由于静止时不产生反电动势,因而如何顺利启动是该电机需要解决的问题. 近年,有人提出了一种新的无位置传感器的无刷电动机,它不是利用反电动势来检测转子位置,而是通过贴于转子表面的非磁性导电材料,利用定子绕组高频开关工作时非磁性材料上的涡流效应,使开路相电压的大小随转子位置而变化,从而可通过检测开路相电压来判断转子位置,这种无位置传感器的无刷电动机克服了一般无位置无刷电动机的启动和低速运行问题,但该方法需要特殊的电机,对电机的制造工艺提出很高的要求[8]. 3 有待研究问题 3.1 转矩脉动 目前,无刷直流电动机存在的最主要的问题就是存在转矩脉动.由于转矩存在脉动,使得无刷直流电动机在交流伺服系统中的应用受到了限制,尤其是在直接驱动应用的场合,转矩脉动使得电机速度控制特性恶化.尤其是用于视听设备、电影机械、计算机中的无刷直流电动机,更要求运行平稳、没有噪声.因而抑制或消除转矩脉动成为提高伺服系统性能的关键. 转矩脉动产生的原因主要有:齿槽效应和磁通畸变引起的转矩脉动;谐波引起的转矩脉动;由于电枢等效电感的影响,由换相电流引起的转矩脉动.目前,各高校以及科研机构对转矩脉动问题展开了深入的研究,针对不同的产生原因,提出了各种抑制或削弱转矩脉动的方法,从不同程度上提高了无刷电动机的性能.但是这些研究均是在原有结构、方案上提出了一些削弱或补偿的方法,没有从原理上或者根本上消除转矩的脉动.因而转矩的脉动还有待于进一步的研究. 3.2 无位置传感器的转子位置检测 无位置传感器转子位置检测的方法主要有:反电动势法、续流二极管法、电感法和状态观测法.其中反电动势法是最常见和应用最广泛的方法.但该方法是在忽略电枢反应的基础上的,在原理上就存在误差,对于大功率无刷电动机,电枢反应对气隙磁密的影响更明显,误差也就更大.另一方面,电机在启动和低速时,反电动势为零或很小,很难通过反电动势来检测转子位置,无位置传感器的无刷电动机存在启动问题[9].因此,如何在大功率无刷电动机中补偿反电动势法造成的转子位置信号的误差,以及如何克服反电动势法中电动机的启动问题,是急需解决的.对于启动问题,一般采用先用其他方法启动之后再切换到无位置传感器的运行方法. 4 无刷直流电动机的发展方向 随着电子技术、控制技术的发展,位置检测可以通过芯片配合适当的算法来实现.高速微处理器和DSP器件以及专用的控制芯片的出现,使得运行速度、处理能力有很大的提高.DSP固有的计算能力可用来在无刷电机上实现无传感器控制[10].采用DSP实现无位置传感器控制成为研究的热点,低成本DSP无位置传感器无刷电动机,成为无刷直流电动机的发展方向.
谓无刷直流电动机实质上是一种特定类型的同步电动机。 变频器供电的永磁同步电动机加上转子位置闭环控制系统便构成自同步永磁电动机,其中反电动势波形和供电电流波形都是矩形波的电动机,称为矩形波永磁同步电动机,又称无刷直流电动机。 矩形波永磁同步电动机实在有刷直流电动机的基础上发展起来的,其内部发生的电磁过程与普通的直流电动机类似。...
应用在洗衣机上,以后还会这样发展!

我要回帖

更多关于 电机温度传感器 的文章

 

随机推荐