无传感器直流无刷电机运行控制研究

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2、特点,深入研究了反电动势过零点位置检 测方法和抑制换相转矩脉动的占空比改变法。 最后,基于 XC164 的硬件平台, 采用嵌入式编程技术,设计并实现了 BLDCM 的驱动系统,验证了反电动势过零 点位置检测法可以准确地得到电机定、转子的相对位置,实现电机的驱动;同 时占空比改变法能有效的抑制换相转矩脉动,达到了比较满意的效果,具有一 定的实际意义。正文内容正文内容本文的研究课题为无位置传感器无刷直流电机(BLDCM)的位置检测原理、换 相转矩脉动的抑制技术,并在此基础上实现 BLDCM 的驱动控制。 论文细述了 BLDCM 的驱动原理,给出驱动相序表,同时采用相量分析法建立 BLDCM 的电磁

3、 模型,在此基础上,结合本课题的特点,深入研究了反电动势过零点位置检测 方法和抑制换相转矩脉动的占空比改变法。 最后,基于 XC164 的硬件平台, 采用嵌入式编程技术,设计并实现了 BLDCM 的驱动系统,验证了反电动势过零 点位置检测法可以准确地得到电机定、转子的相对位置,实现电机的驱动;同 时占空比改变法能有效的抑制换相转矩脉动,达到了比较满意的效果,具有一 定的实际意义。 本文的研究课题为无位置传感器无刷直流电机(BLDCM)的位置检测原理、换相转 矩脉动的抑制技术,并在此基础上实现 BLDCM 的驱动控制。 论文细述了 BLDCM 的驱动原理,给出驱动相序表,同时采用相量分析法建立

4、BLDCM 的电磁 模型,在此基础上,结合本课题的特点,深入研究了反电动势过零点位置检测 方法和抑制换相转矩脉动的占空比改变法。 最后,基于 XC164 的硬件平台, 采用嵌入式编程技术,设计并实现了 BLDCM 的驱动系统,验证了反电动势过零 点位置检测法可以准确地得到电机定、转子的相对位置,实现电机的驱动;同 时占空比改变法能有效的抑制换相转矩脉动,达到了比较满意的效果,具有一 定的实际意义。 本文的研究课题为无位置传感器无刷直流电机(BLDCM)的位置检测原理、换相转 矩脉动的抑制技术,并在此基础上实现 BLDCM 的驱动控制。 论文细述了 BLDCM 的驱动原理,给出驱动相序表,同时采

5、用相量分析法建立 BLDCM 的电磁 模型,在此基础上,结合本课题的特点,深入研究了反电动势过零点位置检测 方法和抑制换相转矩脉动的占空比改变法。 最后,基于 XC164 的硬件平台, 采用嵌入式编程技术,设计并实现了 BLDCM 的驱动系统,验证了反电动势过零 点位置检测法可以准确地得到电机定、转子的相对位置,实现电机的驱动;同 时占空比改变法能有效的抑制换相转矩脉动,达到了比较满意的效果,具有一 定的实际意义。 本文的研究课题为无位置传感器无刷直流电机(BLDCM)的位置检测原理、换相转 矩脉动的抑制技术,并在此基础上实现 BLDCM 的驱动控制。 论文细述了 BLDCM 的驱动原理,给出

6、驱动相序表,同时采用相量分析法建立 BLDCM 的电磁 模型,在此基础上,结合本课题的特点,深入研究了反电动势过零点位置检测 方法和抑制换相转矩脉动的占空比改变法。 最后,基于 XC164 的硬件平台, 采用嵌入式编程技术,设计并实现了 BLDCM 的驱动系统,验证了反电动势过零 点位置检测法可以准确地得到电机定、转子的相对位置,实现电机的驱动;同 时占空比改变法能有效的抑制换相转矩脉动,达到了比较满意的效果,具有一 定的实际意义。 本文的研究课题为无位置传感器无刷直流电机(BLDCM)的位置检测原理、换相转 矩脉动的抑制技术,并在此基础上实现 BLDCM 的驱动控制。 论文细述了 BLDCM

7、 的驱动原理,给出驱动相序表,同时采用相量分析法建立 BLDCM 的电磁 模型,在此基础上,结合本课题的特点,深入研究了反电动势过零点位置检测 方法和抑制换相转矩脉动的占空比改变法。 最后,基于 XC164 的硬件平台, 采用嵌入式编程技术,设计并实现了 BLDCM 的驱动系统,验证了反电动势过零点位置检测法可以准确地得到电机定、转子的相对位置,实现电机的驱动;同 时占空比改变法能有效的抑制换相转矩脉动,达到了比较满意的效果,具有一 定的实际意义。 本文的研究课题为无位置传感器无刷直流电机(BLDCM)的位置检测原理、换相转 矩脉动的抑制技术,并在此基础上实现 BLDCM 的驱动控制。 论文细

8、述了 BLDCM 的驱动原理,给出驱动相序表,同时采用相量分析法建立 BLDCM 的电磁 模型,在此基础上,结合本课题的特点,深入研究了反电动势过零点位置检测 方法和抑制换相转矩脉动的占空比改变法。 最后,基于 XC164 的硬件平台, 采用嵌入式编程技术,设计并实现了 BLDCM 的驱动系统,验证了反电动势过零 点位置检测法可以准确地得到电机定、转子的相对位置,实现电机的驱动;同 时占空比改变法能有效的抑制换相转矩脉动,达到了比较满意的效果,具有一 定的实际意义。 本文的研究课题为无位置传感器无刷直流电机(BLDCM)的位置检测原理、换相转 矩脉动的抑制技术,并在此基础上实现 BLDCM 的

9、驱动控制。 论文细述了 BLDCM 的驱动原理,给出驱动相序表,同时采用相量分析法建立 BLDCM 的电磁 模型,在此基础上,结合本课题的特点,深入研究了反电动势过零点位置检测 方法和抑制换相转矩脉动的占空比改变法。 最后,基于 XC164 的硬件平台, 采用嵌入式编程技术,设计并实现了 BLDCM 的驱动系统,验证了反电动势过零 点位置检测法可以准确地得到电机定、转子的相对位置,实现电机的驱动;同 时占空比改变法能有效的抑制换相转矩脉动,达到了比较满意的效果,具有一 定的实际意义。 本文的研究课题为无位置传感器无刷直流电机(BLDCM)的位置检测原理、换相转 矩脉动的抑制技术,并在此基础上实

10、现 BLDCM 的驱动控制。 论文细述了 BLDCM 的驱动原理,给出驱动相序表,同时采用相量分析法建立 BLDCM 的电磁 模型,在此基础上,结合本课题的特点,深入研究了反电动势过零点位置检测 方法和抑制换相转矩脉动的占空比改变法。 最后,基于 XC164 的硬件平台, 采用嵌入式编程技术,设计并实现了 BLDCM 的驱动系统,验证了反电动势过零 点位置检测法可以准确地得到电机定、转子的相对位置,实现电机的驱动;同 时占空比改变法能有效的抑制换相转矩脉动,达到了比较满意的效果,具有一 定的实际意义。 本文的研究课题为无位置传感器无刷直流电机(BLDCM)的位置检测原理、换相转 矩脉动的抑制技

11、术,并在此基础上实现 BLDCM 的驱动控制。 论文细述了 BLDCM 的驱动原理,给出驱动相序表,同时采用相量分析法建立 BLDCM 的电磁 模型,在此基础上,结合本课题的特点,深入研究了反电动势过零点位置检测 方法和抑制换相转矩脉动的占空比改变法。 最后,基于 XC164 的硬件平台, 采用嵌入式编程技术,设计并实现了 BLDCM 的驱动系统,验证了反电动势过零 点位置检测法可以准确地得到电机定、转子的相对位置,实现电机的驱动;同 时占空比改变法能有效的抑制换相转矩脉动,达到了比较满意的效果,具有一 定的实际意义。 本文的研究课题为无位置传感器无刷直流电机(BLDCM)的位置检测原理、换相

12、转 矩脉动的抑制技术,并在此基础上实现 BLDCM 的驱动控制。 论文细述了 BLDCM 的驱动原理,给出驱动相序表,同时采用相量分析法建立 BLDCM 的电磁 模型,在此基础上,结合本课题的特点,深入研究了反电动势过零点位置检测 方法和抑制换相转矩脉动的占空比改变法。 最后,基于 XC164 的硬件平台,采用嵌入式编程技术,设计并实现了 BLDCM 的驱动系统,验证了反电动势过零 点位置检测法可以准确地得到电机定、转子的相对位置,实现电机的驱动;同 时占空比改变法能有效的抑制换相转矩脉动,达到了比较满意的效果,具有一 定的实际意义。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相

13、应转换 码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。“垐垯櫃换烫梯葺铑? endstream endobj 2x 滌?U閩 AZ箾 FTP鈦 X 飼?狛P?燚?琯嫼 b?袍*甒?颙嫯?4)=r 宵?i?j 彺帖 B3 锝檡骹笪 yLrQ#?0 鯖 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛渓? 擗#?“?#綫 G 刿#K 芿$?7.耟?Wa 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 皗 E|?pDb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳 $Fb 癳$Fb 癳$F?責鯻 0 橔 C,f 薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵秾腵薍秾腵% ?秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍 G?螪 t 俐猻覎?烰:X=勢)趯飥? 媂s 劂 /x?矓 w 豒庘 q?唙?鄰爖媧A|Q 趗擓蒚?緱鳝嗷 P?笄 nf(鱂匧-叺 9 就菹$

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