随着电子技术和网络技术的发展,运用电力线作为载体进行信号传输受到人们越来越多的重视,得到了越来越广泛的应用。电力线是当今最普通、覆盖面最广的一种物理媒介,由其构成的电力网是一个近乎天然的物理网络。如何利用电力网的资源潜力,在不影响传输电能的前提下,将电力输送网和通信网合二为一,使之成为继电信、电话、无线通信、卫星通信之后的又一通信网,是多年来国内外科技人员技术攻关的一个热点。电力线载波通信就是在这种背景下产生的,它以电力网作为信道,实现数据传递和信息交换。电力线作为载波信号的传输媒介,是唯一不需要线路投
多数新型电机控制方案均利用数字信号处理器(DSP)为电机的矢量控制提供所需的计算能力。由于矢量控制需要相当强大的处理能力和外围资源,因而迄今为止的设计经验仍主张每台逆变器和电机都拥有专门隶属于自己的DSP控制器。
多数新型电机控制方案均利用数字信号处理器(DSP)为电机的矢量控制提供所需的计算能力。由于矢量控制需要相当强大的处理能力和外围资源,因而迄今为止的设计经验仍主张每台逆变器和电机都拥有专门隶属于自己的DSP控制器。
基于DSP芯片TMS320F2812的电机控制器设计,描述了其引导加载ROM、AD转换单元、传感器接口、cpld等电机控制外设电路的技术关键。还简单介绍了其在调速系统中的应用。
基于DSP芯片TMS320F2812的电机控制器设计,描述了其引导加载ROM、AD转换单元、传感器接口、cpld等电机控制外设电路的技术关键。还简单介绍了其在调速系统中的应用。
本文开发了一种高性能的基于DSP的电动机速度调控试验台。该试验台的硬件主要由两部分组成:DSP主控制器电路板及主电路板。
本文开发了一种高性能的基于DSP的电动机速度调控试验台。该试验台的硬件主要由两部分组成:DSP主控制器电路板及主电路板。
利用电力电子技术中的整流、逆变,以及与能量回馈相关的信号反馈控制、数字信号处理(DSP)等控制技术,通过跟踪捕获电网电源信号,将伺服电机在运行过程中快速制动和频繁正反转时所产生的再生能量以SPWM波的形式,转变为与电网电源信号同步的电能信号。
利用电力电子技术中的整流、逆变,以及与能量回馈相关的信号反馈控制、数字信号处理(DSP)等控制技术,通过跟踪捕获电网电源信号,将伺服电机在运行过程中快速制动和频繁正反转时所产生的再生能量以SPWM波的形式,转变为与电网电源信号同步的电能信号。
利用电力电子技术中的整流、逆变,以及与能量回馈相关的信号反馈控制、数字信号处理(DSP)等控制技术,通过跟踪捕获电网电源信号,将伺服电机在运行过程中快速制动和频繁正反转时所产生的再生能量以SPWM波的形式,转变为与电网电源信号同步的电能信号。