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。
遥控风扇转速调节器电路
在对原设计方案进行大量反设计的基础上,以电机控制电路集成化、先进的PWM控制技术为设计思想,综合运用传感器技术、电力电子技术、微电子技术和自动控制技术,拟定了旋翼转速调节器的总体设计方案并完成了具体电路的设计。