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使用三相全控桥式整流的电路能对直流电机进行调速控制吗

时间:2023-10-02 01:14:47 来源:博亿堂byt98网址登陆 点击:1次

  三相桥式全控整流电路能使用触发器来控制整流器的导通,进而达到改变电流方向和大小的目的。在实验中,三相交流电源经过变压器降压之后,输入到三相桥式全控整流电路中,再经过电容滤波后,得到了电机所需要的直流电源。

  直流电机调速实验是通过改变电机绕组上的电压和电流来实现电机转速的调节。我们大家可以通过调节触发器的触发时机和占空比来改变直流电机的输出功率,以此来实现调速。通过改变触发脉冲的宽度和频率,还能轻松实现电机的定速控制和多段速控制,提高电机效率和运行稳定性。

  三相桥式全控整流及直流电机调速是两组三相半波电路的串联,对共阴极组和共阳极组是一起进行控制的,控制角都是α。

  三相交流桥式全控整流及直流电机是目前在各种整流电路中应用最为广泛的电力电子电路,在运用到在直流电机调速时能够使用这种电路。

  三相全控桥式整流电路能用来将三相交流电转换为直流电,进一步的控制电机的转速一定要通过不同的电机操控方法实现。其中,直接对电机的电压进行调节能控制电机的转速。通过调整控制信号的占空比和频率,能轻松实现对电机的精细调节。所以,使用三相全控桥式整流的电路能对直流电机进行调速控制。

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  1引言 为减少洪涝灾害,我国在大江大河流域建设了许多电力排灌站。一般电力排灌站设计为固定扬程。在洪涝期间,外江水位超出原有设计扬程时,泵站被迫停机,使内河渍水不能及时排出,给国家和人民财产带来严重损失。如果此时能使电机超同步运行如提速5%,则水泵扬程可提高10%左右,这可在很大程度上解决水泵因外江水位过高而被迫停机的问题,减少内河涝灾损失。因此实现此类电机的超同步运行具有很大的社会与效益。 由于泵用电动机定子侧供电电压为高压,在定子侧采用变频调速时,调速设备价格昂贵,且升速受供电电压限制。如采用双馈调速,则因泵机要求调速范围有限(仅为±10%),变频设备容量比在定子侧调速要小得多,经济上合算。采用双馈调速的另一个重要优点是

  1 引言 电瓶车以蓄电池发出的电能作为驱动能源,以电动机作动力,具有无废气污染、“零排放”、无噪音、轻便美观等特点。但目前市场上的电瓶车还存在着一些不够完善的地方,尤其是电机控制方面有待于进一步提升。本文根据无刷直流电机的原理,利用美国Atmel公司2002年推出的一款新型AVR高档单片机ATmega8作为主控芯片设计了一种无刷直流电机调速控制管理系统,该系统具有硬件结构相对比较简单、软件设计灵活、适用面广、价格低等优点?具有一定的实用价值。 2 ATmega8芯片简介 ATmega系列单片机承袭了AVR系列中AT90所具有的特点? 并增加了更多的接口功能? 而且在省电性、稳定性、抗干扰性及灵活性方面都更加周全和

  系统 /

  以下所述电路用于3V供电的微型 直流电机 的驱动,这种电机有两根引线,更换两根引线的极性,电机换向。该驱动电路要求能进行正反转和停止控制。 电路一 如下图所示,些电路是作者最初设计的电路,P1.3、P2.2和P2.4分别是51单片机的IO引脚。设计的工作原理是:当P1.3高电平、P2.2和P2.4都为低电平时,电机正转。此时,Q1和Q4导通,Q2和Q3截止,电流注向为+5VàR1àQ1àMàQ4;当P1.3低电平、P2.2和P2.4都为高电平时,电机反转。此时,Q2和Q3导通,Q1和Q4截止。P2.2为高电平同时P2.4为低电平时,电路全不通,电机停止。 图中电阻:R1=20Ω,R2=R3=R4=510Ω

  直流电机在汽车应用领域十分常见,被大范围的使用在各种汽车系统,包括车门、后视镜、座椅和电泵。结构相对比较简单、成本低廉的特点使其成为汽车系统模块设计人员的首选解决方案。 直流电机有三个主要组件:产生磁场的定子、承载电机线圈的转子、向线圈传输 电流 的电刷。 将电源连至电机的两个接线端子后,电流将会流到转子线圈。如果线圈上的电流强度足以让电机和负载产生转矩,电机将会旋转。 电机一般会用 PWM 技术控制转速和转矩。此外,如果电机旋转方向在实际应用中必须变化,则必须改变电机两个端子上的电源 电压 。基于这些需求,采用四个开关根据相关要求将电源电压连到电机的两个接线端子上的H-桥是典型的双向直流电机控制解决方案。   图1:

  PIC单片机 proteus H桥驱动直流电机 PWM控制MOSFET搭建的H桥电路驱动直流电机运行仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载) 1.正转- 2.停止- 3.反转- 4.停止 调整到高速时会观察到电机好象在逆向及慢速转动的效果,这是正常的.实际正反转速显示在电机下方 (高电平有效状态) 全桥正向时P1A有效,P1D调制 全桥反向时P1C有效,P1B调制 单片机源程序如下: //----------------------------------------------------------------- // 名称: 用PIC16F690设计的PWM控制器控制H桥电路(MOSFET)驱动

  仿真与单片机源码 /

  1 引言 随着家用电器产品变频技术的发展,单相电机的变频调速已成为一种可行的方法,在这种调 速系统中,脉宽调制(PWM)技术仍然是提高调速性能的主要手段 [1,2,3] 。虽然PWM技术的实现方法很多 [4] ,然而,为降低产品的制造成本,采用微机控制软件实 现PWM控制具有成本低、调制方式灵活等特点,比较适合于家用电器产品的要求。本文针对 洗衣机电机的调速要求,提出了采用直接PWM(DPWM)软件计算的方法,并在AVR系列单片机AT 90C8535上实现,该办法能够很容易地实现电机的恒V/f比调速,其PWM算法简单,易于实现,是一种较为实用的方法。 2 直接PWM技术的算

  0 引言 近年来,FPGA/CPLD发展迅速,随着集成电路制造工艺的慢慢的提升,超高的性价比的FPGA/CPLD器件推陈出新,使FPGA/CPLD成为当今硬件设计的重要方法,与传统电路设计方法相比,FPGA/CPLD具有功能强大、开发周期短、投资少,便于追踪市场变化及时修改产品设计以及开发工具智能化等特点。在诸多FPGA/CPLD的设计语言中,VHDL语言作为一种主流的硬件描述语言,有着非常强的电路描述和建模能力,能从多个层次对数字系统来进行建模和描述,从而大大简化了硬件设计任务,提高了设计效率和可靠性,并在语言易读性和层次化、结构化设计方面,表现出了强大的生命力和应用潜力。 QuartusⅡ是Altera公司在21世纪

  器设计 /

  摘要:以嵌入式微处理器ARM&DSP主从控制模式下设计直流电机控制管理系统,重点介绍基于QT/Embedded设计的直流电机监控系统界面,包括串口通讯和电机控制。搭建基于嵌入式操作系统Linux的开发环境,采用C++语言进行应用程序界面的开发,根据基于串口的应用层协议,实现主从控制器间的数据通信。并完成Linux操作系统的移植,通过触摸屏实现人机交互。 关键词:S3C2440; TMS320F2812 :Linux;QT/Embedded;直流电机;图形化用户界面 0 引言     嵌入式技术在机器人控制领域应用广泛,它集中了机械工程、自动化控制以及人工智能等多门学科的最新科研成果,慢慢的变成了当前科学技术研究和应用的焦点与重心。而机器

  监控界面的设计与实现 /

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