为了快速轻松实现新一代的马达控制设计,英飞凌推出了采用高整合度 NovalithIC 驱动器的 Arduino 功率扩展板。
许多机器采用步进马达设计以提升经济性,更安静、更平滑和更高能效。为提供更好的用户体验。现在新一代解决方案以最少的额外电路实施新的控制策略,使无刷直流(BLDC)马达能实现高能效和平滑性。
跑步机,分为机械式跑步机和电动跑步机。机械式跑步机的主要运动方式是依靠跑步者脚与跑步带的摩擦力带动来运行从而达到跑步及走步的效果,因为容易产生运动伤害,锻炼效果差,已被市场淘汰。电动跑步机是依靠电机带动跑步带运行,通过调速器来控制电机转速实现调节跑步时的速度变化。
开发这些应用的工程师不仅需要胜任硬件设计及微控制器编程,还需要深入了解电机物理学来设计最大的能效到系统中。有刷电机应用设计人员通常没有这些技能,所以他们不愿意使用无刷电机。
有内燃发动机的全电动汽车需要安全、具成本效益和高容量的储能系统。高效的软件算法、功能强大的微控制器和高效马达能大幅地利用现有的能源,高整合度有助于实现更精简和低成本的马达控制系统。
有的现场使用变频器控制电机会出现漏电问题,漏电电压有几十伏到200伏不等,在这里针对此故障的原因进行理论的分析和说明如下。
该两器件内置防跨导电路(cross conduction prevention),减小由噪声引起系统故障的可能,以及为逆变器及PFC段提供过流保护。欠压锁定确保在异常情况下IGBT门极关断。该两器件通过UL1557认证,提供外部可访问的嵌入式热敏电阻用于绝缘金属基板的高精度温度监测。
电动车的控制器是电动车重要四大件之一,是电动车的“大脑”,控制着电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止,电动车如果控制器出问题就就会寸步难行。所以控制器的“健康”很重要!平时骑行要爱惜好,才能让它为你更好的效力!
由于直流电动机有机械拘役的弱点,其应用受到多限制。换向器表面线速度及换向电流、电压均受到限制,增加了电动机制造的难度、成本以及调整控制系统的复杂性,限制了其转速和功率的提高,并且它的恒调速范围也较小。换向器必须定期停机检查和维修,使用和维护都比较麻烦。
本文基于对轮胎成型机工作原理和对伺服系统各个组成进行分析,设计了一套成型机伺服控制系统。