本文直接把得到的参数通过程序运算,输入到所得到的的模型中,简化了程序,节约了大量的时间,获得一定的经济效益,通过simulink仿真,使得模型更简明,本文主要介绍电源的选择,控制电路的设计,ACR和ASR的参数设计、系统仿真实现分析,通过满足一定的参数,实现电动机的运转,达到预期效果。
低容量可逆调速系统设计即为“电流与转速双闭环直流调速系统的设计”,长期以来,直流电动机因其具有调节转速比较灵活、方法简单、易于大范围内平滑调速、控制性能好等特点,一直在传动领域占有统治地位。鉴于此,本文提出了一种低容量可逆调速系统的设计方案, 该设计方案通过仿真测试,结果表明该方案实现符合参数要求,并且验证了双闭环调速系统比起单环系统更稳定。
低容量可逆调速系统设计即为“电流与转速双闭环直流调速系统的设计”,长期以来,直流电动机因其具有调节转速比较灵活、方法简单、易于大范围内平滑调速、控制性能好等特点,一直在传动领域占有统治地位。鉴于此,本文提出了一种低容量可逆调速系统的设计方案, 该设计方案通过仿真测试,结果表明该方案实现符合参数要求,并且验证了双闭环调速系统比起单环系统更稳定。
这里给出一种基于单片机的逻辑无环流可逆调速控制系统设计方案。该系统设计采用全数字电路,实现数字脉冲触发、数字转速给定检测和数字PI算法等功能,由软件实现转速、电流调节及逻辑判断和复杂运算,具有不同于一般
这里给出一种基于单片机的逻辑无环流可逆调速控制系统设计方案。该系统设计采用全数字电路,实现数字脉冲触发、数字转速给定检测和数字PI算法等功能,由软件实现转速、电流调节及逻辑判断和复杂运算,具有不同于一般
1 引言 生产中有许多机械要求既能正转,又能反转,而且常需要快速起动和制动,即需要可逆调速系统。由模拟电路实现的可逆调速系统,线路复杂,调整困难,可靠性低,缺乏灵活的控制。因此,这里给出一种基于单片