正弦波驱动论文_段九阳

导读:本文包含了正弦波驱动论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:直流电机,转子,正弦波,矢量,位置,霍尔,永磁。

正弦波驱动论文文献综述

[1](2019)在《东芝推出正弦波驱动型叁相无刷电机控制器IC》一文中研究指出东芝电子元件及存储装置株式会社("东芝")推出两款叁相无刷电机控制器IC,分别是采用SSOP30封装的"TC78B041FNG"和采用VQFN32封装的"TC78B042FTG"。两款产品均采用东芝原创的自动相位调节功能InPAC——该技术不仅可消除相位调节,还能在宽电机转速范围内实现高效率。这便于它们与各种不同电压和电流容量的电机驱动器结合使用,而且也能与输出阶段的智能功率器件结合使用。两款控制器适用于空调、(本文来源于《单片机与嵌入式系统应用》期刊2019年06期)

段九阳[2](2019)在《无刷直流电机正弦波驱动的实现》一文中研究指出无刷直流电动机因具有工作稳定、抗干扰能力强且使用寿命较长的优点,而在生活生产的许多领域得到了广泛的发展与应用。但是无刷直流在实际运行时也出现一些问题,比如噪声大、转矩脉动大及电源电压利用率低等问题,为了尽可能减少以上不足,本课题采用正弦脉宽调制(SPWM)策略,设计出了无刷直流电机(BLDCM)正弦波控制系统。首先,给出电机控制系统中控制器及SPWM控制策略的发展状况,接着给出电机的本体组成及其工作原理,同时依据电磁定律给出BLDCM的微分方程和传递函数。其次,给出了正弦波驱动无刷直流电机调速系统的整体方案和控制策略,在给出整体方案的基础上对控制系统的硬件电路部分进行设计,首先选用dsPIC30F3010为核心控制器,并对其周围小模块实现电机正常工作的电路进行设计包含振荡、复位及仿真接口等电路模块,同时还给出了驱动电路模块和电流检测及保护电路模块,最后对霍尔信号的检测给出霍尔信号接口电路模块;接着在控制策略方面,给出SPWM的基本工作原理同时采用采样法来生成正弦脉宽调制波,对于电机的转速控制采用闭环PI算法调节;除此之外,软件设计方面,给出BLDCM系统的主程序及实现主要功能的中断子程序,软件编程方面以C语言为主,同时嵌入部分汇编语言。最后,将各个硬件模块按照信号传递方向,完成整个控制系统实验平台的建模,在电机不加任何负载时,对控制系统的软件和硬件进行联合调试,最终实现BLDCM正弦波的平稳驱动及调速。(本文来源于《青岛理工大学》期刊2019-06-01)

[3](2017)在《安森美半导体推出3款通过180°正弦波驱动3相无刷直流(BLDC)电机的新器件》一文中研究指出安森美半导体推出3款通过180°正弦波驱动3相无刷直流(BLDC)电机的新器件。LV8811、LV8813和LV8814设计用于家电如冰箱的散热风扇,及游戏机和计算设备,电压范围分别为3.6伏(V)至16 V、6 V至16 V,和3.6 V至16 V。这些高度集成的、无软件的电机驱动器因省去软件开发时间故能简化电机控制电路设计。此(本文来源于《世界电子元器件》期刊2017年09期)

沈建新,蔡顺,郝鹤,金孟加[4](2017)在《同步磁阻电机分析与设计(连载之十一) 正弦波与方波驱动的对比研究》一文中研究指出对比方波驱动与正弦波驱动的硬件要求差异和实现难度。针对一台优化过的同步磁阻电机,比较采用这两种驱动方式的电磁转矩、效率以及功率因数,进而总结这两种驱动方式用于同步磁阻电机的优势与劣势。(本文来源于《微电机》期刊2017年03期)

张嵘[5](2017)在《ESP变频驱动输出谐波影响分析及正弦波滤波器设计》一文中研究指出潜油电泵是目前海上油田机采井生产中最重要的人工举升设备,变频控制因其具有起动平稳、保护及时及调产范围宽等优势,成为潜油电泵控制的主要控制技术。由于海洋平台潜油电泵机组与变频控制设备之间存在长电缆、分布电容和电感,变频器采用高频SPWM调制输出电压波会对长电缆和电动机绝缘造成损伤,故必须配置正弦波滤波器方可用于ESP驱动。因此,围绕平台潜油电泵驱动特点和正弦波滤波器设计进行介绍。(本文来源于《电气应用》期刊2017年05期)

杨忠浩[6](2016)在《基于扇区时间跟随方法的无刷直流电机正弦波驱动控制研究》一文中研究指出无刷直流电机具有结构简单、调速特性好、维护便利等优势,近年来在电动车、家电、航空航天等领域得到广泛应用。随着电机转矩脉动及运行噪音抑制要求的逐步提高,基于空间电压矢量脉宽调制的正弦波控制策略被逐步应用于无刷直流电机控制系统中。对于带有霍尔传感器的无刷直流电机正弦波控制而言,由于霍尔传感器安装数量有限,不具备较高的空间分辨率,无法准确反映转子实时位置,因此有必要对无刷直流电机转子位置估计技术进行研究,以提高电机运行特性。为此,本文针对零阶估算法、六步平均法等转子位置算法的不足,提出了一种基于扇区时间跟随的转子位置估算方法。该方法利用之前若干霍尔扇区时间,结合相关性分析,对电机的加减速运行状态进行判断,再通过扇区时间补偿方法,得到当前扇区时间估计值,并以此计算转子转速及位置信息。仿真结果表明,与零阶估算法和六步平均法相比,本文所提方法能有效兼顾转子位置估算的抗干扰能力和转子位置跟踪的快速性,可为空间电压矢量脉宽调制控制提供较为准确的转子位置信息,具有良好的工程实用价值。在此基础上,将所提方法应用于电动车无刷直流电机的正弦波控制器研制中,提出了以STM32F103为主控芯片的电动车控制器设计方案,研制了相应的原理样机,并进行了实验验证。相关结果表明,通过引入扇区时间跟随的转子位置估算方法,本文所设计的电动车控制器能够可靠运行,具有较好性能,可满足电动车电机控制的需要。(本文来源于《南京理工大学》期刊2016-05-01)

任志斌,黄清,李家良,童稳康[7](2015)在《两轮电动车用正弦波电流驱动系统的研制》一文中研究指出高效、良好的控制策略可以提高电动车的整车性能,故需要针对电动车的控制特点开发相应的控制器。为适应电动车的实际工作环境,采用了一种正弦波电流驱动的控制方案,并根据霍尔传感器得到的转子低分辨率位置信号,结合软件算法,估算出转子实时角度信息。在两轮电动车上进行了相关实验,实验结果表明,这种基于磁场定向的极坐标下定子电流矢量控制系统具有良好的性能,对电动车控制器的设计具有一定的参考价值。(本文来源于《微电机》期刊2015年10期)

吴勇,王友仁,王强,储剑波[8](2015)在《基于STM32的无刷直流电机正弦波驱动控制系统设计》一文中研究指出针对反电动势为准正弦波的无刷直流电机,采用矢量控制技术实现了正弦波驱动。本文通过霍尔位置传感器进行转子位置估算,并介绍了一种线性转子位置校正方法。利用以STM32F103C8T6微控制器为核心的无刷直流电机控制系统实验平台进行验证。实验结果表明,与两两导通六步换相控制方式相比,采用矢量控制可有效降低无刷直流电机运行噪声和转矩脉动,适用于风机、家电等需要静音稳速运行的应用场合。(本文来源于《微电机》期刊2015年09期)

钟名宏[9](2014)在《无刷直流电机正弦波驱动电源研究及设计》一文中研究指出无刷直流电机具有效率高,运行快,低噪音,调速特性佳,制造成本低,易于维护等优势而得到广泛应用。控制器是无刷直流电机系统中不可或缺的组成部分,因此其技术成为了国内外研究者的一个重要研究方向。传统无刷直流电机采用的叁相六状态方波驱动方式具有程序设计简单,调试方便,转矩大等显着优点,同时却有转矩脉动大引起噪音大,调速性能差,功效低等弊端。随着高性能微处理器的性价比逐步提高,在霍尔位置传感器无刷直流电机的条件下,控制器采用电压空间矢量(SVPWM)技术实现正弦波输出,能够在不增加硬件成本的条件下实现低噪声驱动和宽范围调速驱动器设计的目的,提高了这种机电一体化驱动系统的市场竞争力。本文正弦波电流输出控制器使用了PI速度闭环以及电流闭环和控制器输出电压相位锁定方法;改进了电机转速通过霍尔信号计算的方法;正弦波注入一定比例叁次谐波调制,以实现提高电源电压利用率的目的;将传统一个电周期内360度全调制改进为电周期内各相120度常闭,240度正弦波调制输出;电机控制系统对电机参数具有较强依赖性,针对此缺陷,控制器采用了自适应系统方案;分析变加速旋转运动模型计算电机单位角度所需时间,结合转子初始定位方法,电流闭环处理及软件升压升频策略,实现电机逐步启动的策略。实验结果表明,系统运行过程中速度调节平滑,电流抖动较小,电机运行时转矩脉动小,验证了方法的正确性和可行性,使方案适用范围更广。其中,叁闭环策略及改进的电机转速计算方法能有效降低转矩脉动,使电机加减速过度平稳、平滑;改进调制输出方法后,有效降低了开关频率,延长电子开关元器件使用寿命;自适应系统方案和计算电机单位角度时间关系启动策略,能够有效提高系统对电机的适应能力,使启动过程趋近于电机特性曲线。(本文来源于《江西理工大学》期刊2014-05-26)

孟姗[10](2014)在《正弦波驱动无刷直流电机调整系统研究》一文中研究指出随着新型制造工艺技术、新型高性能材料及电力电子技术的迅速发展,无刷直流电机(BLDCM)正朝着高性能、低成本的方向发展,并在国防、航空航天、汽车和家用电器等领域得到了广泛的应用与推广。近年来,随着对电机噪声、转矩脉动及直流电压利用率要求的不断提高,采用空间矢量脉宽调制策略实现无刷直流电机正弦波驱动成为电机的首选控制策略。本课题首先在研究了无刷直流电机基本工作原理与相关的控制策略基础之上,重点介绍空间矢量脉宽调制(SVPWM)算法基本原理及其实现方法。在硬件电路方面,选用Microchip公司的dsPIC30F3010作为核心处理器,开发了基于空间矢量脉宽调制的无刷直流电机调速系统,并为此搭建了主电路、驱动及逆变电路和过流、过压等电路,同时对各个模块工作原理进行了详细的介绍。接着,在软件编程方面,采用传统的转速闭环PID控制策略,实现了无刷直流电机速度的调节与控制,同时,根据dsPIC30F3010控制芯片的自身的特点,在MPLAB IDE v8.9软件开发环境下,采用C语言完成程序代码的编写及软件的调试。另外,为增强控制系统设计的合理性,采用MATLAB中的SIMULINK仿真工具完成空间矢量PWM模块的仿真。最后,在无刷直流电机负载为空载的条件下,对控制系统进行软硬件调试,实验结果表明采用空间矢量脉宽调制方法(SVPWM)可以实现电机的正弦波驱动与平稳调速,证明了系统设计的可行性。(本文来源于《西安工业大学》期刊2014-04-28)

正弦波驱动论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

无刷直流电动机因具有工作稳定、抗干扰能力强且使用寿命较长的优点,而在生活生产的许多领域得到了广泛的发展与应用。但是无刷直流在实际运行时也出现一些问题,比如噪声大、转矩脉动大及电源电压利用率低等问题,为了尽可能减少以上不足,本课题采用正弦脉宽调制(SPWM)策略,设计出了无刷直流电机(BLDCM)正弦波控制系统。首先,给出电机控制系统中控制器及SPWM控制策略的发展状况,接着给出电机的本体组成及其工作原理,同时依据电磁定律给出BLDCM的微分方程和传递函数。其次,给出了正弦波驱动无刷直流电机调速系统的整体方案和控制策略,在给出整体方案的基础上对控制系统的硬件电路部分进行设计,首先选用dsPIC30F3010为核心控制器,并对其周围小模块实现电机正常工作的电路进行设计包含振荡、复位及仿真接口等电路模块,同时还给出了驱动电路模块和电流检测及保护电路模块,最后对霍尔信号的检测给出霍尔信号接口电路模块;接着在控制策略方面,给出SPWM的基本工作原理同时采用采样法来生成正弦脉宽调制波,对于电机的转速控制采用闭环PI算法调节;除此之外,软件设计方面,给出BLDCM系统的主程序及实现主要功能的中断子程序,软件编程方面以C语言为主,同时嵌入部分汇编语言。最后,将各个硬件模块按照信号传递方向,完成整个控制系统实验平台的建模,在电机不加任何负载时,对控制系统的软件和硬件进行联合调试,最终实现BLDCM正弦波的平稳驱动及调速。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

正弦波驱动论文参考文献

[1]..东芝推出正弦波驱动型叁相无刷电机控制器IC[J].单片机与嵌入式系统应用.2019

[2].段九阳.无刷直流电机正弦波驱动的实现[D].青岛理工大学.2019

[3]..安森美半导体推出3款通过180°正弦波驱动3相无刷直流(BLDC)电机的新器件[J].世界电子元器件.2017

[4].沈建新,蔡顺,郝鹤,金孟加.同步磁阻电机分析与设计(连载之十一)正弦波与方波驱动的对比研究[J].微电机.2017

[5].张嵘.ESP变频驱动输出谐波影响分析及正弦波滤波器设计[J].电气应用.2017

[6].杨忠浩.基于扇区时间跟随方法的无刷直流电机正弦波驱动控制研究[D].南京理工大学.2016

[7].任志斌,黄清,李家良,童稳康.两轮电动车用正弦波电流驱动系统的研制[J].微电机.2015

[8].吴勇,王友仁,王强,储剑波.基于STM32的无刷直流电机正弦波驱动控制系统设计[J].微电机.2015

[9].钟名宏.无刷直流电机正弦波驱动电源研究及设计[D].江西理工大学.2014

[10].孟姗.正弦波驱动无刷直流电机调整系统研究[D].西安工业大学.2014

论文知识图

主动阀压电泵构成植入式小型压电胰岛素泵软件界面波长扫描方式的二次谐波检测方案永磁无刷电机方波、正弦波驱动...正弦波驱动系统原理框图

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

正弦波驱动论文_段九阳
下载Doc文档

猜你喜欢