无刷直流电机控制系统的设计及仿真毕业设计

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无刷直流电机控制系统设计与实现

无刷直流电机控制系统设计与实现

无刷直流电机控制系统设计与实现一、本文概述随着科技的不断进步和电机技术的快速发展,无刷直流电机(Brushless Direct Current, BLDC)因其高效率、低噪音、长寿命等优点,在电动工具、航空航天、汽车电子、家用电器等多个领域得到了广泛应用。

然而,要实现无刷直流电机的高效、稳定运行,离不开先进且可靠的控制系统。

本文旨在对无刷直流电机控制系统的设计与实现进行深入探讨,分析控制策略、硬件构成和软件编程,并结合实例,详细阐述控制系统在实际应用中的表现与优化方向。

通过本文的研究,希望能够为相关领域的学者和工程师提供有价值的参考,推动无刷直流电机控制系统技术的进一步发展和应用。

二、无刷直流电机基本原理无刷直流电机(Brushless DC Motor, BLDCM)是一种采用电子换向器代替传统机械换向器的直流电机。

其基本工作原理与传统的直流电机相似,即利用磁场与电流之间的相互作用产生转矩,从而实现电机的旋转。

但与传统直流电机不同的是,无刷直流电机在结构上取消了碳刷和换向器,采用电子换向技术,通过电子控制器对电机内部的绕组进行通电控制,从而实现电机的旋转。

无刷直流电机通常由定子、转子、电子控制器和位置传感器等部分组成。

定子由铁芯和绕组组成,负责产生磁场;转子则是由永磁体或电磁铁构成,负责在磁场中受力旋转。

电子控制器是无刷直流电机的核心部分,它根据位置传感器提供的转子位置信息,控制电机绕组的通电顺序和通电时间,从而实现电机的连续旋转。

位置传感器则负责检测转子的位置,为电子控制器提供反馈信号。

在无刷直流电机的工作过程中,当电机绕组通电时,会在定子中产生一个旋转磁场。

由于转子上的永磁体或电磁铁与定子磁场之间存在相互作用力,转子会在定子磁场的作用下开始旋转。

当转子旋转到一定位置时,位置传感器会向电子控制器发送信号,电子控制器根据接收到的信号控制电机绕组的通电顺序和通电时间,使定子磁场的方向发生变化,从而驱动转子继续旋转。

《2024年基于DSP的无刷直流电机控制系统设计和仿真研究》范文

《2024年基于DSP的无刷直流电机控制系统设计和仿真研究》范文

《基于DSP的无刷直流电机控制系统设计和仿真研究》篇一一、引言随着现代工业技术的飞速发展,无刷直流电机因其高效、可靠和低噪音的特点,在众多领域中得到了广泛应用。

而DSP(数字信号处理器)作为高性能的控制核心,在无刷直流电机控制系统中也得到了广泛的应用。

本文将重点研究基于DSP的无刷直流电机控制系统的设计和仿真研究,为实际的无刷直流电机控制系统的设计和优化提供理论依据和指导。

二、无刷直流电机的基本原理与特性无刷直流电机是一种采用电子换向器代替传统机械换向器的直流电机。

其基本原理是通过电子换向器对电机电流进行控制,实现电机的连续转动。

无刷直流电机具有高效率、高转矩、低噪音等优点,广泛应用于工业自动化、航空航天、机器人等领域。

三、DSP控制器的原理及特点DSP控制器是一种基于数字信号处理的控制器,具有高速、高精度的特点。

它能够实现对电机的实时控制,并对控制算法进行优化。

在无刷直流电机控制系统中,DSP控制器可以实现对电机的速度、位置等参数的精确控制,同时还能实现电机的智能化控制。

四、基于DSP的无刷直流电机控制系统的设计(一)硬件设计基于DSP的无刷直流电机控制系统主要由DSP控制器、电机驱动器、传感器等部分组成。

其中,DSP控制器是系统的核心,负责实现对电机的实时控制和优化算法的运算。

电机驱动器负责将DSP控制器的控制信号转换为电机的驱动信号,驱动电机运转。

传感器则用于检测电机的速度、位置等参数,为DSP控制器提供反馈信号。

(二)软件设计软件设计主要包括控制算法的设计和实现。

在无刷直流电机控制系统中,常用的控制算法包括PID控制算法、模糊控制算法等。

这些算法需要根据电机的实际运行情况进行调整和优化,以实现最佳的控效果。

在软件设计中,还需要考虑系统的实时性、稳定性等因素,以保证系统的正常运行。

五、仿真研究为了验证基于DSP的无刷直流电机控制系统的设计和优化效果,本文采用仿真软件对系统进行了仿真研究。

通过建立电机的数学模型和控制系统模型,对电机的速度、位置等参数进行仿真分析。

无刷直流电机控制系统仿真-毕业设计

无刷直流电机控制系统仿真-毕业设计

毕业论文课题名称无刷直流电机双闭环PI控制系统仿真系部专业班级学号姓名指导教师摘要本设计基于MATLAB/SIMULINK环境,利用其自带模块,编写S-函数程序,建立无刷直流电机的闭环控制系统模型。

此系统采用转速-电流PI双闭环控制策略。

其中,转速环为控制外环,使用PI控制算法;电流环为控制内环,采用滞环比较PWM控制方式,使得实际电流能跟踪参考电流。

在分析了无刷直流电机的物理特性之后,可以建立其数学模型,将它与控制系统数学模型结合,就可以实现电机控制。

将仿真结果与理论分析对比之后,可以看到本控制系统具有良好的控制效果。

关键词:无刷直流电机;双闭环控制系统;MATLAB/Simulink;PI控制Abstractbased on MATLAB/SIMULINK environment, using the automatic module and writing S - function program establish a model of the closed loop control system of brushless dc motor. This system USES PI speed - current double closed-loop control strategy. Among them, the speed loop as the outer ring to use PI control algorithm; Current loop to control the inner ring, using the hysteresis PWM control mode, makes the actual current can track reference current. Physical properties after the analysis of the brushless dc motor, can establish its mathematical model, combined with control system mathematical model, it can achieve motor control. After compare the simulation results and theoretical analysis, you can see this control system has good control effect.Keywords: Brushless DC Motor; double-loop control system; MATLAB/Simulink; PI control目录第一章绪论 (1)1.1 研究背景 (1)1.2 研究现状及分析 (3)1.3 研究目的及意义 (4)1.4 本文的主要内容 (4)第二章 MATLAB中S-函数的介绍 (6)2.1 S-函数的介绍与使用方法 (6)第三章无刷直流电机的组成结构与工作原理 (10)3.1 无刷直流电机的基本结构 (10)3.1.1 无刷直流电机的基本结构原理 (10)3.1.2 电子开关电路 (11)3.2 无刷直流电机的工作原理 (11)第四章双闭环控制策略 (15)4.1 PI调节器的原理 (15)4.2 双闭环控制系统原理与仿真 (16)4.2.1 转速调节模块 (18)4.2.2 参考电流模块 (18)4.2.3 电流滞环控制模块 (19)第五章无刷直流电机的数学建模 (23)5.1 无刷直流电机的基本特性 (23)5.1.1 基本方程 (23)5.1.2 运行特性 (25)5.2 无刷直流电机的数学模型与仿真模型 (29)5.2.1 电压方程 (29)5.2.2 等效电路 (30)5.2.3 状态方程 (30)5.2.4 转矩方程 (33)5.2.5 电机本体模块 (35)5.3 电压逆变模块 (36)5.4 中性点模块 (37)第六章仿真结果与分析 (38)6.1 整体仿真系统模型 (38)6.2 仿真结果与分析 (38)第七章总结与体会 (42)结束语 (44)致谢 (45)参考文献 (46)附录 (47)第一章绪论1.1 研究背景传统直流电机以机械形式进行换向,存在火花、无线电干预、噪声和寿命短等严重弊端。

直流无刷电机毕业设计

直流无刷电机毕业设计

直流无刷电机毕业设计毕业设计论文论文题目:直流无刷电机学生姓名:学生学号:专业班级:指导教师:日期:AbstractBrushless DC Motor摘要无刷直流电机是最近发展起来的结合了多学科技术的一种新型电机,结合机电一体化,具有高速度、高效率、高动态响应、高热容量和高可靠性、免维护等优点,同时还具有低噪声和长寿命等特点。

非常适合使用在24小时连续运转的产业机械及空调冷冻主机、风机水泵、空气压缩机负载;低速高转矩及高频繁正反转不发热的特性,更适合应用于机床工作母机及牵引电机的驱动;其稳速运转精度比直流有刷电机更高,比矢量控制或直接转矩控制速度闭环的变频驱动还要高,性能价格比更好,是现代化调速驱动的最佳选择。

目前无刷电机已广泛应用于各种领域,如医疗仪器、分析仪器、材料处理、过程控制、机床工业、纺织工业、轻工机械、电动自行车等。

无刷直流电机的控制要比普通有刷电机的控制要复杂得多。

目前直流电机的控制方法主要有两种,一种是采用专用得直流电机控制芯片,如Motorola公司的MC33035;另一种控制方法各个厂家根据自己的需求采用单片机或DSP进行开发设计。

本设计主要采用嵌入式单片机ATMEGA48写入控制程序,从而形成一种高性能直流无刷电机控制器。

其不但能实现MC33035直流电机控制芯片的全部功能,而且具有接口灵活,功能完善,成本低廉、全数字控制等优点,用户能根据不同应用场合进行灵活配置。

关键词:无刷直流电机、HALL、PWM目录Abstract ............................................................................................... 错误!未定义书签。

摘要..................................................................................................... 错误!未定义书签。

无刷直流电机数字控制系统的研究与设计毕业设计

无刷直流电机数字控制系统的研究与设计毕业设计

摘要本文主要研究了永磁无刷直流电机的基本拓扑结构、工作运行原理、数学模型和控制策略以及性能,以DSP(TMS320LF2407A)为核心,确立了一套的无刷直流电机的整体控制系统方案。

在Matlab/Simulink仿真下,建立了独立的功能模块,这些模块包括无刷直流电机的总体模块。

速度跟踪控制模块、电流滞环比较控制模块、转子位置跟踪计算模块等,再将各个功能模块进行有机的结合,搭建了基于MATLAB/Simulink无刷直流电机系统的仿真模型。

本文所提出和设计的无刷直流电机控制方案经理论分析,仿真证明是可行的。

同时,论文中提出的系统建模和仿真的新方法还为实际电机控制系统的设计和调试提供了新的思路。

关键词:无刷直流电动机;DSP;MATLAB;逆变器;PWMAbstractThis paper gives a deep research on basic structure, working principles, mathematical model and control performance of permanent magnet BLDC motor and build up a scheme of BLDC servo motor control system with the core of DSP (TMS320LF2407A). In Matlab/Simulink environment,the isolated functional blocks, including BLDC general block (including BLDCM block, torque computation block, rotation speed computation block, the back EMF block), current hysteresis control block, speed control block, rotor position computation block, voltage source inverter block etc, have been modeled. BLDC motor control system that this paper proposed is analyzed and simulated in Matlab/Simulink. The results prove the scheme is feasible, and the design requirements are achieved. The novel method of modeling and simulation given by this paper offered a new thought way for designing and debugging actual motors.Key words: brushless DC motor;DSP;MATLAB;Inverter;PWM目录第一章绪论 (5)1.1 课题研究的背景及现状 (5)1.2无刷直流电动机调速系统的发展 (6)1.2.1控制系统的发展及现状 (6)1.2.2控制算法的研究 (7)1.3 本文主要结构 (9)第二章无刷直流电机原理 (10)2.1 无刷直流电机控制系统结构 (10)2.2 无刷直流电机驱动选择 (11)2.3 无刷直流电机驱动特性 (13)2.4 无刷直流电机运行特性与原理 (17)第三章无刷直流电机的控制系统设计 (19)3.1 无刷直流电机控制策略 (19)3.1.1 无刷直流电机的开环控制策略 (19)3.1.2无刷直流电机的闭环环控制策略 (20)3.2 无刷直流电机调节器设计 (22)3.3 无刷直流电机数字控制系统 (24)3.3.1 TMS320LF2407X简介 (25)3.3 测速度算法 (29)第四章无刷直流电机的仿真 (31)4.1 MATLAB/Simulink简介及其功能 (31)4.2 BLDCM各模块的建立 (31)4.2.1 电流滞环控制模块 (31)4.2.2 速度控制模块 (32)4.2.3 转矩计算模块 (32)4.3 无刷直流电机仿真波形 (33)4.3.1 无刷直流电机仿真模型 (33)4.3.2 无刷直流电机仿真波形 (34)第五章总结与展望 (37)5.1 总结 (37)5.2 展望 (37)致谢 (38)参考文献 (39)第一章绪论1.1 课题研究的背景及现状从19世纪中叶到现在以来,电动机的使用就与人类社会发展和文明的进步紧密的结合在一起,电机作为一种机电能量转换的重要装置,其发展经历了很多时期,同时也有着广泛的应用范围,在各行各业和国民经济的发展中做出了很大的贡献。

(毕业论文)永磁无刷直流电机论文

(毕业论文)永磁无刷直流电机论文

小功率永磁无刷直流电动机的设计和仿真研究摘要永磁无刷直流电动机是把电机、电子和稀土材料的高新技术产品发展紧密的结合在一起的新型电机,它具有单位体积转矩高、重量轻、转矩惯量小、控制简单、能耗少和调速性能好等优点,因而在航天航空、数控机床、机器人、汽车、计算机外围设备、军事等领域及家用电器等方面都获得了广泛的应用。

因此,设计性能优异的永磁无刷直流电机具有重要的理论意义和应用价值。

本论文系统的研究了35w小功率永磁无刷直流电机的本体设计,包括设计方法、有限元分析、性能计算、软件仿真等。

本文主要的研究内容如下:1、综述了永磁无刷直流电机的研究现状、存在问题和发展前景,分析了永磁无刷直流电机的基本理论。

2、建立永磁无刷直流电机的数学模型,先利用解析法对该电机进行电磁设计,然后利用有限元法对电机进行优化。

3、基于星形连接三相三状态的控制电路,利用Infolytic公司的MagNet电磁场分析软件建立了永磁无刷直流电机的有限元分析模型,仿真分析其静态气隙磁场分布及动态带负载时的电机特性。

并将软件仿真所得结果与设计计算结果进行比较分析,验证了设计方法的正确性。

关键词:电机设计,无刷直流电动机,有限元分析,稳态特性第一章绪论1.1永磁无刷直流电动机的发展状况永磁无刷直流电动机是一种新型的电动机,其应用广泛,相关技术仍然在不断的发展中,该类电动机的发展充分体现了现代电动机理论、电力电子技术和永磁材料的发展过程。

其中,永磁材料、大功率开关器件、高性能微处理器等的快速发展对永磁无刷直流电动机的进步功不可没。

1821年9月,法拉第建立的世界上第一台电机就是永磁电机,自此奠定了现代电机的基本理论基础。

十九世纪四十年代,人们研制成功了第一台直流电动机。

1873年,有刷直流电动机正式投入商业应用。

从此以后,有刷直流电动机就以其优良的转矩特性在运动控制领域得到了广泛的应用,占据了极其重要的地位。

随着生产的发展和应用领域的扩大,对直流电动机的要求也越来越高。

永磁无刷直流电动机的设计和仿真研究

永磁无刷直流电动机的设计和仿真研究

永磁无刷直流电动机的设计和仿真研究一、本文概述本文旨在全面探讨永磁无刷直流电动机(Permanent Magnet Brushless DC Motor, PMBLDCM)的设计和仿真研究。

永磁无刷直流电动机作为现代电力驱动系统的关键组件,具有高效率、高功率密度、低噪音和低维护成本等诸多优点,因此在电动汽车、航空航天、家用电器等领域得到了广泛应用。

本文将从理论基础、设计原则、仿真方法、优化策略等多个方面,对永磁无刷直流电动机的设计和仿真进行深入研究。

本文将概述永磁无刷直流电动机的基本工作原理和结构特点,为后续的设计研究和仿真分析奠定理论基础。

接着,重点讨论电动机设计过程中的关键因素,包括绕组设计、磁路设计、热设计以及电磁兼容性设计等,并提出相应的设计原则和优化策略。

在此基础上,本文将探讨基于数值计算的仿真分析方法,包括有限元分析、电路仿真、热仿真等,以评估电动机的性能和可靠性。

本文将总结永磁无刷直流电动机设计和仿真研究的最新进展,展望未来的发展趋势和研究方向。

通过本文的研究,旨在为读者提供一套完整的永磁无刷直流电动机设计和仿真分析框架,为推动该领域的技术进步和应用发展做出贡献。

二、永磁无刷直流电动机的基本原理与特点永磁无刷直流电动机(Permanent Magnet Brushless DC Motor, PMBLDCM)是一种结合了直流电机与无刷电机技术的先进电动机类型。

其基本原理在于利用永久磁铁产生的恒定磁场作为电机的励磁场,并通过电子换向器实现电流的换向,从而实现电机的连续旋转。

这种设计消除了传统直流电机中的机械换向器和电刷,显著提高了电机的运行效率和可靠性。

高效率:由于消除了机械换向器和电刷,减少了能量损失和摩擦,使得PMBLDCM具有更高的运行效率。

高转矩密度:永磁体产生的恒定磁场使得电机在相同体积下能够产生更大的转矩。

良好的调速性能:通过电子换向器,可以实现对电机转速的精确控制,满足各种应用需求。

无刷直流电机控制系统的设计——毕业设计

无刷直流电机控制系统的设计——毕业设计

无刷直流电机控制系统的设计——毕业设计学号:1008421057本科毕业论文(设计)(2014届)直流无刷电机控制系统的设计院系电子信息工程学院专业电子信息工程姓名胡杰指导教师陆俊峰陈兵兵高工助教2014年4月摘要无刷直流电机的基础是有刷直流电机,无刷直流电机是在其基础上发展起来的。

现在无刷直流电机在各种传动应用中虽然还不是主导地位,但是无刷直流电机已经受到了很大的关注。

自上世纪以来,人们的生活水平在不断地提高,人们在办公、工业、生产、电器等领域设备中越来越趋于小型化、智能化、高效率化,而作为所有领域的执行设备电机也在不断地发展,人们对电机的要求也在不断地改变。

现阶段的电机的要求是高效率、高速度、高精度等,由此无刷直流电机的应用也在随着人们的要求的转变而不断地迅速的增长。

本系统的设计主要是通过一个控制系统来驱动无刷直流电机,主要以DSPIC30F2010芯片作为主控芯片,通过控制电路采集电机反馈的霍尔信号和比较电平然后通过编程的方式来控制直流无刷电机的速度和启动停止。

关键词:控制系统;DSPIC30F2010芯片;无刷直流电机AbstractBrushless dc motor is the basis of brushless dc motor, brushless dc motor is developed on the basis of its. Now in all kinds of brushless dc motor drive applications while it is not the dominant position, but the brushless dc motor has been a great deal of attention.Since the last century, constantly improve the people's standard of living, people in the office, industrial, manufacturing, electrical appliances and other fields increasingly tend to be miniaturization, intelligence, high efficiency, and as all equipment in the field of motor is in constant development, people on the requirements of the motor is in constant change. At this stage of the requirements of the motor is high efficiency, high speed, high precision and so on, so is the application of brushless dc motor as the change of people's requirements and continuously rapid growth.The design of this system mainly through a control system to drive the brushless dc motor, mainly dspic30f2010 chips as the main control chip, through collecting motor feedback control circuit of hall signal and compare and then programmatically to control the speed of brushless motor and started to stop.Keywords: Control system; dspic30f2010 chip; brushless DC motor目录摘要 (I)Abstract (III)目录 (IV)1 引言 01.1 研究背景及意义 01.2 国内外研究现状 (1)1.3 设计任务与要求 (1)2 基本理论 (1)2.1 无刷直流电机的结构以及基本原理 (1)2.2 无刷直流电机的运行特性 (4)2.3 无刷直流电机的应用 (5)3 直流无刷直流电机控制系统的设计 (6)3.1 无刷直流电动机系统的组成部分 (6)3.2 无刷直流电机控制系统的设计 (8)4 直流无刷电机的电路设计 (9)4.1 开关电路的设计 (9)4.2 保护电路的设计 (9)4.3 驱动电路的设计 (10)4.4 反馈电路的设计 (10)4.5 电源电路的设计 (11)5 直流无刷电机控制系统的软件设计 (11)5.1 系统功能的实现 (12)5.2 软件流程图 (12)6 实物成果及展望 (13)致谢 (16)参考文献 (16)附录 (19)1 引言近年来随着微电子技术自动控制技术和新型永磁材料的发展,无刷直流电机的应用越来越广泛。

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目录1 前言 (1)1.1 无刷直流电机的发展 (1)1.2 无刷直流电机的优越性 (1)1.3 无刷直流电机的应用 (2)1.4 无刷直流电机调速系统的研究现状和未来发展 (2)2 无刷直流电机的原理 (4)2.1 三相无刷直流电动机的基本组成 (4)2.2 无刷直流电机的基本工作过程 (5)2.3 无刷直流电动机本体 (6)2.3.1 电动机定子 (6)2.3.2 电动机转子 (7)2.3.3 有关电机本体设计的问题 (8)3 转子位置检测 (9)3.1 位置传感器检测法 (9)3.2 无位置传感器检测法 (10)4 系统方案设计 (12)4.1 系统设计要求 (12)4.1.1 系统总体框架 (12)4.2 主电路供电方案选择 (13)4.3 无刷直流电机电子换相器 (14)4.3.1 三相半控电路 (14)4.3.2 三相全控电路 (15)4.4 无刷直流电机的基本方程 (16)4.5 逆变电路的选择 (19)4.6 基于MC33035的无刷直流电动机调速系统 (19)4.6.1 MC33035无刷直流电动机控制芯片 (19)4.6.2 基于MC33035的无刷直流电动机调速系统设计 (21)5 无刷直流电机调速系统的MATLAB仿真 (23)5.1 电源、逆变桥和无刷直流电机模型 (24)5.2 换相逻辑控制模块 (25)5.3 PWM调制技术 (30)5.3.1 等脉宽PWM法 (32)5.3.2 SPWM(Sinusoidal PWM)法 (32)5.4 控制器和控制电平转换及PWM发生环节设计 (32)5.5 系统的仿真、仿真结果的输出及结果分析 (34)5.5.1 起动,阶跃负载仿真 (34)5.5.2 可逆调速仿真 (36)6 总结和体会 (38)无刷直流电机调速控制系统设计1前言直流无刷电机,无机械刷和换向器的直流电机,也被称为无换向器直流电动机。

它取代了机械电子换向器电刷和换向器直流电动机来实现,是一个标准的机械和机电一体化产品。

不仅具有结构简单,运行可靠,维修方便交流电机和一系列优点与直流有刷效率高,无励磁损耗和高速性能,以及许多其他功能的发动机。

1.1无刷直流电机的发展直流电动机由于其在运动控制领域的卓越扭矩特性已得到广泛应用,与传统的直流电动机和机械毛刷,可靠性差的需要,减刑会产生电磁干扰,噪声,火花,无线电干扰和寿命短的致命弱点,具有较高的生产成本和维修问题的严重影响,如联合直流电动机控制系统的进一步发展的弊端。

随着社会生产力,人民生活水平不断提高的发展,他们不断开发新类型的电机。

科学技术的进步,新兴技术和新材料,同时也进一步推动电动汽车将继续推出新产品。

对于传统的直流电机,只要30年早在20世纪的上述缺点,人们开始开发一个电子交流始终以取代无刷直流电动机刷机,并提出相应数量的结果。

但是,这只是高功率处于发展的初级阶段的电子设备,没有找到理想的电子换向元件。

使这个运动只能停留在实验室研究阶段,没有推广。

1955年,美国四哈里森,谁首先提出了晶体管使用该电机接替该专利申请的机械换向器,这是现代无刷直流电动机的原型。

但是,因为没有马达的起动转矩,使其不能成为产品。

后来,经过多年的艰苦工作的人,终于由霍尔元件实现无刷直流电动机换意味着在1962年来,创造了直流无刷电机产品的时代。

自20世纪,电力电子行业快速发展的70年代,许多新的高功率高性能电力电子器件,如GTR的,MOS管,IGBT的相继出现,特别是高性能永磁材料等作为钐钴的到来,使无刷直流电动机,因而被广泛应用于更全面,更奠定了坚实的基础。

近40年来,随着电动机本体及其相关学科的迅速发展,无刷直流电动机的电子换向直流电动机概念,发展指的是所有的直流无刷电机与电子交换子的外部特征。

无刷直流到从1978年开始实时实际相电机,二十世纪是80岁进行了深入的国际研究,先后开发无刷方波和正弦波无刷直流电机在十年的时间,直流电动机的发展更加迅速。

1.2无刷直流电机的优越性直流电动机具有快速响应,大起动转矩,从零速到额定转速,额定转矩可提供的性能,但直流电机的优点也是它的缺点,因为DC额定负载机密生产性能不断转移的时刻,电枢与转子磁场须保持恒定90度,这将用刷子和换向器。

碳刷,换向器,继而引发电机,碳粉,所以除了元件造成损害的,有限的场合使用。

交流无碳刷及整流子,免维护,可靠,应用范围广,但直流电机马达的特点,实现同等性能的必须使用复杂的控制得以实现。

今天,功率半导体开关频率成分的快速发展,加快了许多,提升驱动电机的性能。

微处理器的速度也越来越快,使交流电机控制在一个旋转的两轴直角坐标系放置,适当控制交流电机在两轴电流分量,类似于直流电动机控制和一个相当大的直流电动机性能。

此外,已经有许多微处理器将控制电机必需的功能使芯片,体积越来越小,像模拟/数字转换器,脉冲宽度调制。

直流无刷电机电子换向控制交流电机,直流电机特性的直流电机相似,身体上没有失踪的应用之一。

事实上,无刷直流电机有自己的缺点,包括成本高,难以控制的小型化的复杂性。

在某些情况下,这些缺点已成为障碍的无刷直流电动机的发展。

目前,电子技术,控制技术和大规模生产技术是生产技术的发展,逐步解决这些问题,因此,无刷直流电动机的性能和功能,有望进一步提高。

从市场的产品可以看到,最近一些制造商正在致力于开发高速,高性能的通用汽车,并提供绝对编码器,防爆电机,以扩大产品种类。

虽然无刷直流电动机提供了一批技术领先和广泛的应用范围,但我们可以在所有应用程序,它是最佳的选择,应用程序或不应该谨慎选择。

1.3无刷直流电机的应用现在,无刷直流电机应用扩大,如航空航天和军事领域的炮兵雷达,自动定位,船舶舵,飞机自动驾驶仪,全自动控制应用等,范围,在信息处理设备,包括信息输入,存储,加工,输出,传输和其他部门,时间越长,如微型计算机软盘驱动器,硬盘驱动器,光盘驱动器,复印机,打印机,传真机等,在视听设备,录像机,录音机,摄像机使用,照相机,光碟,DVD等,并在同一时间控制其人民的性能要求也不断提高。

今天,在各个领域,如医疗器械,纺织,化工,仪器仪表,电脑驱动器及家电的日益广泛应用等诸多方面,国民经济的发展。

就像电脑的硬盘驱动器和软盘驱动器中的主轴电机,伺服电机在录音机,使用了大量的直流无刷电机。

无刷直流电动机在工厂自动化设备品种也广泛应用于高速或在伺服系统所需的设备和作为该地区的大部分产品已成为不可缺少的运动的一部分。

在许多应用中,它有望取代刷直流伺服电机。

然而,由于直流有刷低生产成本,控制,以及其他一些优良特性伺服电机,其需求将继续下去。

1.4无刷直流电机调速系统的研究现状和未来发展在国内和国外的直流无刷电机技术一般控制是比较成熟,而日本和更先进的制造直流无刷电机及控制技术美国的所有者。

特别是,日本已经变得更突出的民用和军事方面,美国是比较先进的。

无刷直流电机目前的研究重点主要在三个方面:1。

无传感器控制技术的开发,提高系统可靠性,降低了电机的体积和重量;2。

由电机设计和控制方法,本文研究无刷直流电动机转矩脉动的扩大应用,以增加其服务器范围;3。

可靠性和紧凑的设计,集成的无刷直流电动机控制器的多功能性。

无传感器控制技术:传统的无刷直流电动机通过位置传感器直接检测转子位置。

无传感器控制容易获得,主要是通过电机的电压或电流信号经过一定的算法处理,得到转子位置信号,也被介绍到转子位置检测方法而闻名。

目前的检测方法是:电磁场,归纳法,熔盐法;续流二极管法观察员估计,智能估计方法。

电磁场被广泛使用的方法原理简单。

随着传感器控制无刷直流电动机直接起动普遍较为困难,所以一开始就一直是热点和难点。

电磁场的无刷直流电动机转子位置检测启动三阶段方法比较成熟,对从起动电机稳定运行方式可分为三个阶段:定子位置,加速度和切换。

其他传感器控制的电机起动方法,如前位置开始,日益频繁和提高同步起动法检测和短脉冲转子定位和法国,也有一定的应用。

无刷直流电动机控制器:无刷电机控制器,具有相似的发展已经从电器元件的分立元件到数字可编程控制电路控制发展过程。

在一般情况下,使用复杂的控制器设计,大,可靠性差,通用性分立元器件,是不利于大规模生产。

时间,当前的无刷直流电动机控制器,专用集成电路,FPGA和单片机,DSP控制器方法的主要用途。

电机控制专用集成电路,是目前较无刷直流摩托罗拉的MC33035电机是一种直流无刷电机控制芯片,MicroLinear公司ML4425/4428传感器控制芯片等。

如果我们考虑到控制器的硬件和软件设计等功能以后,您可以使用控制器的设计与FPGA,单片机,DSP等。

FPGA可以利用VHDL,Verilog或C语言编程,灵活性,可与在线系统的静态和动态重新配置编程功能重复,使得硬件的功能可以编程为相同的软件修改,并且可以根据用户需求定义界面功能。

MCU和DSP 有丰富的外设接口,微控制器通常用于简单电机控制系统中,而DSP为一个强大的计算和数据处理能力,往往在智能电机控制系统。

关于这个问题的转矩脉动比较复杂,不属于本文的范围,所以没有更多的说明。

2无刷直流电机的原理2.1三相无刷直流电动机的基本组成直流无刷永磁电动机主要由电动机本体、位置传感器和电子开关线路三部分构成。

其定子绕组一般为多相(3相、4相、5相不等),转子由永久磁钢按一定极对数(2p=2,4,…)组成。

下图所示即为三相两极直流无刷电机结构:图2.1 三相两极直流无刷电机组成三相定子绕组和电子开关电路,分别在相应的功率开关器件连接的A,B,C 三相绕组与电源开关用V1,V2,V3的阶段。

跟踪转子位置传感器相连,电机轴。

当一相电源定子绕组,转子电流和所产生的扭矩作用的永久磁铁的两极磁场产生的驱动转子旋转,那么该位置传感器转子磁铁的位置转换成电信号,以控制电子开关电路,使由一个特定的顺序交替定子绕组,定子相按一定顺序转子换相位置的变化电流。

由于电子开关电路的使用顺序同步与转子角度,起到了扭转机械换向器的作用。

无刷直流电机线是用来控制电子开关电机各相序定子绕组和时间的力量,主要是由逻辑开关单元,位置传感器信号处理单元两部分权力。

权力的逻辑控制电路交换的单位是电源的核心,它的功能是分配给每个阶段之间的逻辑关系电动机定子绕组,使电机产生的恒转矩。

而每相绕组的顺序和时间依赖于从转子位置传感器信号。

不过,按位置传感器产生的信号经过一定的逻辑去控制电源开关通过。

总之,对直流无刷电机的主要部件组成,如图2.2所示。

图2.2 无刷直流电机的组成框图总结告诉我们,通常称为无刷直流电机的基本结构,可以被看作是由电子开关,电机位置传感器的身体和运动系统三部分组成的电路。

简化的组成框图如图2.3所示。

图2.3 无刷直流电机简化的组成原理框图2.2无刷直流电机的基本工作过程转子位置图2.1和图2.4(一)对应的位置显示。

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