跑步机地控制方式分解

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龙吟跑步机控制面板模式介绍

龙吟跑步机控制面板模式介绍

龙吟跑步机控制面板模式介绍Star:开始,启动;Stop:停止;Pause:暂停;Speed:速度,仪表显示屏的speed是当前速度的数据,旁边的加号和减号则是加速和减速的意思;Incline:坡度,会有+-号的按键来调节坡度;仪表显示屏的incline是当前坡度的数据;Mode:模式按键,先通过这个按键选择跑步模式,再按star开始按键就可以用所选模式进行锻炼了;Quick speed:快捷速度选择按键,通过单个按键快速达到所选速度;Time:时间,显示为当前跑步所用时间;Distance:距离,一般显示为当前当次所跑的总距离;Pulse:暂停,就是在跑步过程中可以暂停,数据不清零,按开始后可以延续之前数据继续跑。

有的跑步机在启动后按一次stop键仪表会显示pulse也是同样的功能;Calorie:卡路里的意思,指当前的运动量所消耗的能量。

扩展资料:选择跑步机的几个要素:1、心率感应。

心率是做有氧训练中最重要的数据。

适合的心率会让你的锻炼更安全有效。

商用跑步机都有心率检测设备,有的感应片是夹在耳朵上,也有的感应片是手柄式的。

2、台面厚度。

跑步机台面的厚度是减少关节受冲击的关键。

要选择台面厚的跑步机,台面最好是双层的。

如果跑步机的台面过薄,台面就容易弯曲、变形。

3、台面长度。

跑步机的台面越长,你的运动空间就越大,也更有安全感。

4、速度调节。

一个标准跑台的速度范围应该是0—20千米/小时,在你增减速度的时候,应该不会感到有明显的惯性。

5、台面倾斜角度。

商用跑步机的特殊功能之一就是角度的变化。

跑步机最大升幅可以达到45度,让你有翻山越岭的感觉。

6、智能调整功能。

目前世界上最先进的跑步机会在你设定程序之后根据你的心率自动调整速度和角度,以便帮你达到你的目标心率。

7、控制面板。

标准跑步机的控制面板至少应该有上面提到的基本显示功能。

有些跑步机还会有更个性化的数据显示和存储功能。

跑步机电机调速原理

跑步机电机调速原理

跑步机电机调速原理1. 引言跑步机是一种常见的室内运动设备,用于模拟户外跑步的运动方式。

跑步机通常配备有电机,可以根据用户的需求调整速度。

本文将详细介绍与跑步机电机调速原理相关的基本原理。

2. 跑步机电机调速系统结构跑步机电机调速系统通常由以下几个主要部分组成:•电源:为整个系统提供电能;•控制器:接收用户输入的指令并控制电机的转速;•传感器:用于检测用户的运动状态和环境条件,如心率传感器、倾斜度传感器等;•电机:提供动力驱动跑步带转动。

下图为一个典型的跑步机电机调速系统示意图:3. 跑步机电机调速原理3.1 直流无刷电动机大多数跑步机使用直流无刷电动机作为驱动装置。

直流无刷电动机由转子和定子两部分组成,其中转子通过轴承与驱动轮连接,定子则包含多个线圈。

电机的转速由定子线圈中施加的电流大小和方向来控制。

3.2 PWM调速技术跑步机电机通常使用脉宽调制(PWM)技术来实现调速。

PWM是一种通过改变信号的占空比来控制平均功率输出的方法。

在跑步机电机调速系统中,PWM技术可以通过改变电机输入的脉冲宽度来控制电机转速。

PWM调速技术的原理如下:1.控制器接收用户输入的指令,例如设置跑步机的目标速度。

2.控制器根据目标速度计算出对应的脉冲宽度。

3.控制器通过与驱动装置连接的接口将脉冲信号发送给电机。

4.电机根据接收到的脉冲信号,控制定子线圈中施加的电流大小和方向。

5.根据定子线圈中施加的电流大小和方向,电机转子开始旋转,并带动驱动轮带动跑步带运动。

3.3 闭环控制系统为了更好地实现精确调速,跑步机通常采用闭环控制系统。

闭环控制系统通过不断测量反馈信号来校正输出信号,以达到期望的控制效果。

在跑步机电机调速系统中,闭环控制系统的工作原理如下:1.传感器检测用户的运动状态和环境条件,并将相关信息转化为电信号。

2.传感器将电信号发送给控制器。

3.控制器根据接收到的反馈信号与用户设定的目标速度进行比较,并计算出误差。

跑步机马达的应用原理图

跑步机马达的应用原理图

跑步机马达的应用原理图1. 跑步机马达的基本原理跑步机马达是跑步机的重要组成部分,它负责提供动力,使跑步机能顺畅运行起来。

跑步机马达的应用原理主要包括以下几个方面:•电动马达:跑步机马达采用电动马达作为动力源,通过控制电流和电压来实现马达的运转。

电动马达的优点是运转平稳,噪音低,能够提供较大的扭矩,并且具有较高的效率。

跑步机马达通常采用交流电动马达或直流电动马达。

•功率与速度控制:跑步机马达的功率和速度可以通过对电压和电流的控制来调节。

电流和电压的增加会使马达的转速增加,进而使跑步机的速度加快。

反之,降低电流和电压会使转速减慢,跑步机速度减小。

•电子控制系统:跑步机马达的电子控制系统起着关键的作用。

它通过对电流和电压进行监测和控制,实现对马达的精确控制。

电子控制系统还可以对跑步机进行多种功能的控制,如速度调节、运动模式选择等。

2. 跑步机马达的组成部分跑步机马达是由多个组成部分组合而成的,主要包括以下几个部分:•电动机:跑步机马达的核心部件是电动机。

电动机通常由定子和转子组成,其中定子是固定的部分,转子是旋转部分。

电动机的工作原理是通过通过电流和磁力相互作用,产生扭矩使转子旋转。

•齿轮传动:跑步机马达通常采用齿轮传动来实现动力的传递。

电动机的转速通过齿轮的传动比例变换为跑步机的速度。

齿轮传动具有传递功率稳定、传动效率高的特点。

•控制器:控制器是跑步机马达的关键组成部分,它通过控制电流和电压的大小来调节马达的速度。

控制器通常包括电流调节器、电压调节器等电子元器件,以及相应的传感器和控制电路。

3. 跑步机马达的工作过程跑步机马达的工作过程可以简要描述为以下几个步骤:1.供电:跑步机马达通过电源接收电流和电压供应,通常为交流电或直流电。

电流和电压的大小决定了马达的功率和转速。

2.控制信号输入:用户通过跑步机的控制面板或者遥控器输入对跑步机的控制信号,如开始、停止、加速、减速等。

3.控制信号处理:控制器接收到用户的控制信号后,对信号进行处理,确定马达需要的电流和电压大小。

电动跑步机控制器功能介绍

电动跑步机控制器功能介绍

电动跑步机控制器功能介绍1.跑步机速度控制:电动跑步机控制器可以实时调整跑步机的速度,通过控制电机的转速来实现不同速度的运动。

用户可以根据自己的需要进行速度的调整,以适应不同的跑步强度和训练目标。

2.跑步机坡度控制:电动跑步机控制器还可以控制跑步机的坡度。

通过调整跑步机的坡度,可以改变跑步机的倾斜度,增加运动的难度和挑战性。

用户可以根据自己的需要选择不同的坡度,以达到更好的锻炼效果。

3.心率监测功能:电动跑步机控制器通常还配备有心率监测传感器。

通过触摸传感器或佩戴心率带,可以实时监测用户的心率。

心率监测功能可以帮助用户更好地了解自己的运动强度,控制运动的心率区间,避免运动过度或心率过低。

4.运动模式选择:电动跑步机控制器还提供了多种运动模式选择。

用户可以根据自己的需求选择不同的运动模式,如手动模式、自定义模式、脂肪燃烧模式、有氧模式等。

每种运动模式都有不同的速度和坡度设定,可以满足不同用户的训练需求。

5.运动数据显示:电动跑步机控制器还可以显示用户的运动数据,如运动时间、运动距离、运动速度、卡路里消耗等。

这些数据可以帮助用户了解自己的运动状态和效果,更好地进行训练计划和调整。

6.自动停止功能:电动跑步机控制器还具有自动停止功能。

当用户停止运动或离开跑步机一段时间后,控制器会自动停止跑步机的运转,以避免安全问题和节省能源。

7.舒适性调节:电动跑步机控制器还提供了一些舒适性调节功能,如风扇功能、音乐播放功能等。

用户可以在运动过程中享受清凉的风和喜欢的音乐,提升运动的舒适度和愉悦感。

总之,电动跑步机控制器是电动跑步机的核心部件,它通过控制跑步机的速度、坡度和运动模式等,为用户提供了全方面的运动控制和监测功能。

同时,电动跑步机控制器还具备自动停止和舒适性调节等特点,为用户提供更便捷、安全和舒适的运动体验。

终点跑技术动作要领

终点跑技术动作要领

终点跑技术动作要领正确的姿势是跑步技术中非常重要的一项。

保持挺胸、收腹、下颌微微收紧,目光投向远方,这样可以帮助我们保持良好的姿势,减少能量的浪费,提高跑步效率。

步幅和步频的控制也是关键。

步幅是指每一步行进的距离,步频是指每分钟迈出的步数。

合理的步幅和步频的配合可以帮助我们更好地利用能量,提高跑步速度。

一般来说,步幅过大会导致能量的浪费,步频过低则会使跑步速度变慢。

因此,要根据自己的身体条件和跑步目标来调整步幅和步频。

正确的摆臂也是跑步技术中的重要一环。

摆臂的动作应该自然而流畅,不应过于僵硬或夸张。

手臂应该与身体成90度角,前后摆动幅度适中,这样可以帮助我们保持平衡,提高跑步效果。

除了以上几点,呼吸技巧也是跑步中需要注意的一点。

正确的呼吸可以帮助我们提供更多氧气,减少疲劳感。

一般来说,我们可以采用深呼吸和慢呼吸的方式,每次吸气和呼气的时间应该相等,这样可以帮助我们保持稳定的呼吸频率,提高跑步效率。

正确的落地方式也是跑步技术中的重要环节。

我们应该尽量在前脚掌着地,而不是用整个脚掌或者后脚跟着地。

这样可以减少对关节的冲击,降低受伤的风险。

跑步中的节奏控制也是非常重要的。

我们应该根据自己的体力情况和跑步目标来控制跑步的速度和节奏。

适当的加速和减速可以帮助我们更好地控制体力,提高跑步效果。

正确的姿势、步幅和步频的控制、摆臂动作、呼吸技巧、落地方式以及节奏控制都是跑步技术中需要注意的要点。

通过合理运用这些技术动作,我们可以提高跑步效果,达到更好的终点成绩。

希望以上的技术要领对大家有所帮助,祝愿大家跑步愉快,取得好成绩!。

跑步机电机调速原理

跑步机电机调速原理

跑步机电机调速原理跑步机电机调速原理一、引言跑步机是一种运动健身器材,它通过电机驱动跑步带的转动,让人们在家中就可以进行有氧运动。

而电机调速是跑步机的一个重要功能,它可以根据人们的运动需求来调整跑步带的速度。

本文将介绍跑步机电机调速原理。

二、跑步机电路结构跑步机主要由以下几个部分组成:控制面板、电源系统、驱动系统和传感器系统。

其中,驱动系统包括电机和减速器。

三、传统直流电机调速方式在传统直流电机中,通过改变输入端的直流电压来改变转速。

但是这种方式存在以下问题:1. 调速范围有限:由于直流电压的大小与转速呈线性关系,因此只能实现有限范围内的调速。

2. 能耗大:当需要降低转速时,必须将多余的能量通过外部元件(如变阻器)消耗掉。

3. 无法实现恒定功率控制:当负载发生变化时,输出功率也会随之变化。

四、交流异步电动机调速方式为了克服传统直流电机调速方式的缺点,现在跑步机普遍采用交流异步电动机。

交流异步电动机是一种由三个线圈组成的电动机,它的转速与输入电压频率成反比。

因此,可以通过改变输入电压频率来实现调速。

交流异步电动机调速方式主要有以下几种:1. 电压控制方式:通过改变输入端的交流电压来改变转速。

2. 频率控制方式:通过改变输入端的交流电压频率来改变转速。

这种方式可以实现更大范围内的调速,并且能耗更低。

3. 矢量控制方式:通过对输出信号进行矢量分解,将其分为定子磁通和转子磁通两部分,并对其进行控制来实现恒定功率控制。

五、跑步机驱动系统跑步机驱动系统由直流或交流异步电动机和减速器组成。

其中,减速器主要起到降低转速和增加扭矩的作用。

同时,减速器还可以平衡负载和延长使用寿命。

六、跑步机传感器系统跑步机传感器系统主要用于检测用户运动状态并传输给控制面板。

传感器系统包括速度传感器、倾斜传感器和心率传感器。

其中,速度传感器可以检测跑步带的转速,倾斜传感器可以检测跑步机的倾斜角度,心率传感器可以检测用户的心率。

七、跑步机控制系统跑步机控制系统由控制面板和电源系统组成。

跑步机启停控制系统设计

跑步机启停控制系统设计

跑步机启停控制系统设计
跑步机启停控制系统是一种常见的电气控制系统,其主要功能是控制跑步机的启停和运行速度。

下面是一种简单的跑步机启停控制系统设计方案:
1. 电源系统:跑步机的电源系统通常采用交流电源,需要配备适当的保险丝和断路器来保证电路的安全可靠性。

2. 控制系统:跑步机的控制系统通常采用微处理器或单片机等数字电路控制,通过控制跑步机的电机来实现速度调节和启停控制。

控制系统需要配备电源电压检测、电机过载保护、速度反馈等功能。

3. 速度控制系统:跑步机的速度控制系统通常采用脉冲宽度调制(PWM)技术,通过调节电机的电压和频率来实现速度控制。

速度控制系统需要配备速度传感器和速度反馈回路,以确保跑步机的速度精度和稳定性。

4. 显示系统:跑步机的显示系统通常采用液晶显示屏或LED数码管等显示装置,可以显示跑步机的速度、时间、距离、卡路里等参数。

5. 控制面板:跑步机的控制面板通常采用触摸屏或按键控制,可以实现启停、速度调节、模式选择等功能。

控制面板需要与控制系统、速度控制系统和显示系统等配合工作,以实现跑步机的全面控制。

总之,跑步机启停控制系统设计需要考虑到电气安全、控制精度和用户友好性等多方面因素,以确保跑步机的安全可靠性和使用体验。

跑步机的控制方式分解

跑步机的控制方式分解

关于直流电机在跑步机中的控制方案调研报告对于专业的跑步机,国外跑步机用驱动电机仍以有刷直流电机为主,采用直流电动机不可逆PWM系统。

此前,英派斯健身集团开发的一款DP220T健身房用跑步机就是采用了跑步机用有刷直流电动机为驱动电机,以集成PWM控制芯片SG3525A为核心,硬件电路实现的电压负反馈、电流补偿控制的PWM闭环控制系统。

尽管有着控制简单的优点,但直流有刷电动机由于存在电刷和换向器的机械换向结构,长期运行必然需要经常维护电刷和换向器,而且,由于损耗存在于转子上,使得散热困难、温升增加,限制了电机转矩重量比的进一步提高。

对于价格相对便宜的家庭用小型跑步机,主要是根据市场的实际需求,在保证技术指标的前提下,尽量考虑设计的经济性和实用性。

家庭用跑步机几乎都采用的是直流有刷调速系统。

例如,国某型号的跑步机,采用低价位的8位单片机AT89C2051为核心单元构成了直流有刷电机调速系统,电机采用脉宽调制方式进行调速,通过软件编程改变控制算法,增加了控制的灵活性,具有较高的性价比。

使用交流伺服驱动系统取代直流有刷调速系统是目前研究的一个重要方向。

但是我们不用交流伺服电机驱动系统,故不做过多讨论。

目前无刷直流电动机调速系统在电动跑步机上的应用也是研究的一大热点。

一方面,无刷直流电动机具有有刷直流电动机运行效率高、无励磁损耗以及调速性能好等优点;另方而,由于其采用电子换向装置取代了有刷直流电动机的机械换向结构,从而又具有交流电动机结构简单、运行可靠、维护方便等一系列优点。

因此,采用无刷直流电动机调速系统较其它方案具有更高的性价比。

而对于电动跑步机系统,由于其要求较大的起动转矩,所以,采用带位置传感器的PWM调速系统是性能较好的方案。

对于其具体的实现方案主要有两种,一种是以无刷直流电机专用控制芯片为核心控制单元构成无刷电动机调速系统。

最具代表性的是MOTOROLA公司生产的第二代无刷电机控制专用芯片MC33035,它集成了译码、PWM生成、保护等无刷电机控制的诸多功能,组成的系统所需外围电路结构简单,运行可靠,可与同系列芯片MC33039配合构成速度闭环控制,具有较好的调速性能,其不足之处在于调速式单一,无法使用较为复杂的算法。

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关于直流电机在跑步机中的控制方案调研报告对于专业的跑步机,国内外跑步机用驱动电机仍以有刷直流电机为主,采用直流电动机不可逆PWM系统。

此前,青岛英派斯健身集团开发的一款DP220T健身房用跑步机就是采用了跑步机用有刷直流电动机为驱动电机,以集成PWM控制芯片SG3525A为核心,硬件电路实现的电压负反馈、电流补偿控制的PWM闭环控制系统。

尽管有着控制简单的优点,但直流有刷电动机由于存在电刷和换向器的机械换向结构,长期运行必然需要经常维护电刷和换向器,而且,由于损耗存在于转子上,使得散热困难、温升增加,限制了电机转矩重量比的进一步提高。

对于价格相对便宜的家庭用小型跑步机,主要是根据市场的实际需求,在保证技术指标的前提下,尽量考虑设计的经济性和实用性。

家庭用跑步机几乎都采用的是直流有刷调速系统。

例如,国内某型号的跑步机,采用低价位的8位单片机AT89C2051为核心单元构成了直流有刷电机调速系统,电机采用脉宽调制方式进行调速,通过软件编程改变控制算法,增加了控制的灵活性,具有较高的性价比。

使用交流伺服驱动系统取代直流有刷调速系统是目前研究的一个重要方向。

但是我们不用交流伺服电机驱动系统,故不做过多讨论。

目前无刷直流电动机调速系统在电动跑步机上的应用也是研究的一大热点。

一方面,无刷直流电动机具有有刷直流电动机运行效率高、无励磁损耗以及调速性能好等优点;另方而,由于其采用电子换向装置取代了有刷直流电动机的机械换向结构,从而又具有交流电动机结构简单、运行可靠、维护方便等一系列优点。

因此,采用无刷直流电动机调速系统较其它方案具有更高的性价比。

而对于电动跑步机系统,由于其要求较大的起动转矩,所以,采用带位置传感器的PWM调速系统是性能较好的方案。

对于其具体的实现方案主要有两种,一种是以无刷直流电机专用控制芯片为核心控制单元构成无刷电动机调速系统。

最具代表性的是MOTOROLA公司生产的第二代无刷电机控制专用芯片MC33035,它集成了译码、PWM 生成、保护等无刷电机控制的诸多功能,组成的系统所需外围电路结构简单,运行可靠,可与同系列芯片MC33039配合构成速度闭环控制,具有较好的调速性能,其不足之处在于调速式单一,无法使用较为复杂的算法。

另一种方案是采用高性能的微控制芯片对无刷电机进行控制,控制方式灵活,调速系统具有更高的性能。

系统控制系统主要有开环控制系统、闭环控制系统和复合控制系统。

我们要做的控制系统因为有反馈,而复合控制较为复杂,所以选择闭环的控制系统。

同时对于系统控制器的选择,也决定着系统的控制方式,目前市场上常见的控制器是单片机和PLC,但是现在也有很多人选择用ARM作为系统的控制器。

因此在直流电机的控制方式中主流的控制方式就是这三种。

对于这三种的控制方式,PLC可靠性高,抗干扰能力强高可靠性是电气控制设备的关键性能;但是PLC的价格要比单片机贵很多,在选择微处理器上,不仅要注重满足技术要求,还要综合考虑成本因素,不应片面追求微处理器的高速和高位数。

本项目的设计是对低频的加速度信号在时域里进行处理,因此不需要PLC作为控制器。

基于ARM来控制直流电机的研究也比较广泛,但是从复杂程度与性价比的综合考虑,也不需要它,我们尽量考虑选择用单片机来做控制器。

选择单片机作为控制器单片机是以工业测控对象、环境、接口特点出发向着增强控制功能,提高工业环境下的可靠性方向发展。

主要特点如下:种类多,型号全;提高性能,扩大容量,性能价格比高;增加控制功能,向真正意义上的“单片”机发展。

把原本是外围接口芯片的功能集成到一块芯片内,在一片芯片中构造了一个完整的功能强大的微处理应用系统;低功耗;C语言开发环境,友好的人机互交环境。

基于C8051F005 的无刷直流电机控制系统的原理框图如下:本系统以C8051F005 为核心构成控制电路,包括C8051F005的外围电路、速度给定电路、键盘及显示电路、保护电路、隔离电路等。

设计中使用12V,30W 的无刷直流电机,电机的位置传感器为霍尔式位置传感器。

采用全桥驱动,闭环控制。

C8051 控制电路对无刷直流电机的控制工作主要包括电机的换相控制和转速控制C8051 提供脉冲宽度调制(PWM)进行调速。

同时采取PID 控制来保证电机能够运转顺畅且响应良好。

C8051 通过光耦与IR2136 芯片来驱动三相桥式逆变器的功率开关器件IGBT,IR2136 为无刷电机专用控制芯片,为驱动功率管提供驱动信号,驱动芯片IR2136 具有防止同一桥臂直通逻辑,以及欠压、过流关闭所有输出的功能。

其中HALL- A、HALL- B、HALL- C为霍尔位置传感器输出的信号;MA、MB、MC 为无刷直流电机的三相绕组。

图2 IGBT 驱动电路上述只是选用了通用的51单片机,目前市场上单片机的种类比较多,因为就决定了,在直流电机的控制中可以选用不同型号的单片机。

一、下列是目前我找到的几种控制方案,其中有不同类型的单片机控制方案,也有包括其他的芯片控制方案。

1、基于AVR单片机的无刷直流电机控制系统图为控制系统的硬件框图注:没有找到此控制系统的电路原理图2、直接为24v直流电机配套的控制系统此系统采用了美国Microchip公司的PIC16F690单片机作为控制器,MOSFET为驱动元件它的系统原理框图如下:与其他单片机相比,它的优点在于引脚少,功能强;可直接带LED负载,具有低耗能工作方式,较简单地实现掉电保护;外围配置简单,可靠性高并且具有较强的抗干扰性。

3、比较经济的直流电机的pwm闭环调速设计PWM脉冲可由具有PWM输出口的单片机(如80C552,80C198等)通过编程产生,或者由单片机外扩8253来构成脉宽调制器,还可以采用PWM专用芯片。

在实践中我们采用通用集成电路4585和4040设计了一种专用的PWM的脉冲发生电路。

这种普通,通用的单片机也可以达到设计的效果。

直流电机驱动系统原理如图2所示。

PWM信号发生器生成的PWM信号经施密特反相器U5驱动光电藕合器01,送至直流电机驱动电路。

大功率开关管Y1选择N沟道VMOS功率场效应管,其为压控元件,具有很高的输入阻抗,因而驱动功率很小,对驱动电路的要求也较低。

可以将0l传送来的PWM信号,经并联使用的六施密特反相器,直接接到Yl的栅极上对Yl进行驱动。

稳压管Dl和电阻R6构成保护电路。

4、如上面提到的用MC33035控制器以及MC33039电子测速器MC33039是为无刷直流电动机闭环速度控制专门设计的集成电路,系统不必使用较高价格的电磁式或光电式测速器,就可以实现精确调速控制。

此系统目前已在电动车领域应用,而且该领域的研究也成为一大热门,但如上面所提到它的调速式单一,无法使用较为复杂的算法的这个缺点还需要改进。

至于此系统能否在跑步机中能否有大量的应用,达到跑步机的性能要求,以及价格成本的控制还需要论证。

5、通过变频器实现调速此方案目前已可实现,很多公司利用自己生产的变频器已经开始应用在了跑步机领域,但更具体的方案内容,目前还查不到,且此类产品的价格和成本会稍高。

6、基于PIC16F616的电动跑步机控制方案首先PIC16F616是14引脚8位的CMOS闪存单片机,引入了闭环PIC控制技术,采用直流有刷电机控制,其超低噪声、高性价比、功能强大等的优势均能使跑步机产品具有强大的市场竞争力,引领舒适、健康的时尚潮流. 功能特点。

带有自动步数检测过、欠压保护过流、堵转保护安全保护功能技术指标:连续输出功率1.5HP 最大输出功率2HP 最大输入电流10A速度0.8-16KM/H 电压AC220V50HZ 最大负荷重量150KG关于此方案的具体内容目前还没搜到。

此方案的可行性还有待进一步论证。

7、智能型跑步机控制方案目前市场上已经生产出带有语音播放功能的控制芯片,如台湾凌阳生产的新一代单片机SPCE500A具有语音识别、处理和控制的特点。

该系统以SPCE500A为核心,根据使用者跑步时对速度的要求,由SPCE500A 输出PWM波形信号自动控制跑步机的速度运转,同时可以实时测试心率并且具有急刹车等功能。

该系统的所有操作均在语音提示下进行,非常的人性化。

由于PCE500A已经具有PWM输出,所以只需要调节其输出的占空比即可达到调速的目的。

下面的是电机的调速电路,非常的简单。

8、利用DSP控制直流无刷电机Motorola的数字信号处理器DSP568xx系列整合了通用数字信号处理器快速运算功能和单片机外围丰富的特点,使得该系列特别适合于那些要求有较强的数据处理能力,同时又要有较多控制功能的应用中,对直流无刷电机的控制就是这一系列DSP的典型应用之一。

目前该方案大体处于理论上的研究。

二、以上的这些方案都是基于控制芯片的不同,而做出来的;对驱动电路这一模块也有一些方案,利用专门的驱动芯片做驱动电路来驱动电机的运转。

1、IR2110集成芯片该集成电路具有较强的驱动能力和保护功能。

IR2110是美国国际整流器公司利用自身独有的高压集成电路以及无闩锁CMOS技术,于1990年前后开发并且投放市场的,IR2110是一种双通道高压、高速的功率器件栅极驱动的单片式集成驱动器。

它把驱动高压侧和低压侧MOSFET或IGBT所需的绝大部分功能集成在一个高性能的封装内,外接很少的分立元件就能提供极快的功耗,它的特点在于,将输入逻辑信号转换成同相低阻输出驱动信号,可以驱动同一桥臂的两路输出,驱动能力强,响应速度快,工作电压比较高,可以达到600V,其内设欠压封锁,成本低、易于调试。

高压侧驱动采用外部自举电容上电,与其他驱动电路相比,它在设计上大大减少了驱动变压器和电容的数目,使得MOSFET和IGBT的驱动电路设计大为简化,而且它可以实现对MOSFET和IGBT的最优驱动,还具有快速完整的保护功能。

与此同时,IR2110的研制成功并且投入应用可以极大地提高控制系统的可靠性。

降低了产品成本和减少体积。

PWM1PWM2PWM1PWM2U g1U g2U g3U g4图为IGBT驱动电路图为电机驱动电路2、恒压恒流桥式2A驱动芯片L298NL298是SGS公司的产品,比较常见的是15脚Multiwatt封装的L298N,内部同样包含4通道逻辑驱动电路。

可以方便的驱动两个直流电机,或一个两相步进电机。

图为L298N与51单片机相连的电路图图为L298N驱动直流电机的实物连接图总结:在网上搜索了大量关于直流电机控制系统的文献资料,当然不是每一种都适合跑步机的控制系统;通过以上的阐述,以及本项目的实际要求,方案的设计以低成本为控制目标,尽量以芯片级的解决方案为主。

同时也可以采用以单片机为控制芯片的控制方案。

下面是厦门市优士达体育用品有限公司跑步机整个控制电路的功能图:图1 控制电路的功能图下面的图为部分电路的原理图,对设计控制部分电路很有参考价值。

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