反向电动势计算_eviews计算𐨿程
反向电动势计算_eviews计算𐨿程
国产单片机与滑模观测器在电机驱动中的应用1寄存器编程回归之前一直用STM32好久没直接操作寄存器了现在打算用国产单片机做电机驱动所以得加强一下直接操作寄存器的编程能力不能再依赖HAL库了单片机选型研究了一下最后定位到几款国产单片机有些还带预驱芯片甚至把FOC算法都集成好了简直是傻瓜式方案不过这些方案有个大问题就是功率限制MOS也集成在一起后期扩展不方便虽然成本诱人但还是要尽量摆脱HAL库熟练运用几款国产单片机FOC与霍尔编码器之前做轮毂电机驱动时了解过霍尔编码器的FOC方案我们选的轮毂电机不仅有霍尔传感器还有位置编码器当编码器故障时可以切换到纯霍尔进行角度计算为了处理编码器故障我们做了个简单的观测器用霍尔估算角度编码器进行更准确的计算并实时比较两者来判断编码器是否故障滤波器和观测器为了更深入地了解滤波器和观测器我研究了卡尔曼滤波器卡尔曼滤波器用到了观测器的原理对实时采集的值和估计值进行加权判断来判断采集的值是否可信同时加入了白噪声干扰提高了滤波后信号的可靠性滑模观测器与龙贝格观测器滑模观测器需要采集一个可观的信号而龙贝格观测器则主要用于没有可观信号的情况滑模观测器主要应用于电机驱动特别是在无速度传感器和位置编码器的情况下通过采集电流的反向电动势电压和经过坐标变换后的电流估算当前的角度值从而用于电机的速度计算进一步做速度的闭环控制虽然这块内容有一定难度但之前学过自动控制原理和线性代数网络上也有很多资料可以直接拿来用
国产单片机初体验STM32换挡最近我一直在探索国产单片机的世界终于有机会与它们进行了一次亲密接触之前我一直用STM32操作寄存器编程的机会少之又少现在为了电机驱动方案我决定尝试一下国产单片机首先我得选个合适的国产单片机经过一番折腾我最终锁定了几款带有预驱芯片的国产单片机它们还集成了FOC算法简直是个傻瓜式方案不过这个方案有个致命缺点功率有限而且MOS也集成了后期扩展起来不太方便虽然成本很诱人但我还是决定继续探索说到FOC我之前在做轮毂电机驱动时就接触过霍尔编码器的FOC方案我们的轮毂电机不仅有霍尔传感器还有位置编码器当编码器出现故障时我们会切换到纯霍尔进行角度计算为了处理编码器故障我们设计了一个简单的观测器用霍尔估算角度编码器进行更准确的计算并通过实时比较这两个值来判断编码器是否故障为了更深入地了解滤波器和观测器我还研究了卡尔曼滤波器卡尔曼滤波器就是利用观测器的原理对实时采集的值和估计值进行加权判断判断采集的值是否可信它还加入了白噪声干扰因素提高了信号的可靠性滑模观测器和龙贝格观测器也是我很感兴趣的内容滑模观测器需要采集一个可观的信号而龙贝格观测器则适用于没有可观信号的情况滑模观测器在无速度传感器和位置编码器的情况下非常有用通过采集电流的反向电动势电压和经过坐标变换后的电流可以估算当前的角度值从而用于电机的速度计算和速度闭环控制虽然这部分内容有一定难度但好在之前学过自动控制原理和线性代数网络上也有很多资料可以参考总的来说这次国产单片机的编程体验让我收获颇丰虽然还有很多需要学习和改进的地方但我相信随着时间的推移我会越来越熟练地使用这些国产单片机加油
续流二极管保护电路的关键元件在电路中感性负载如电感线圈电动机和继电器等因其储能特性在开关元件断开时会产生反向高电动势这种电动势可能超过开关元件的耐压能力导致其被击穿或损坏为了保护这些开关元件我们引入了续流二极管续流二极管的作用是提供一个回路使得感性负载产生的高电动势能够以续电流的方式消耗掉这样开关元件就不会受到过高的电压冲击从而得到保护续流二极管通常反向并联在感性负载的两端确保电流的正确流向安装时需特别注意二极管的极性避免接反通过使用续流二极管我们可以有效地保护电路中的开关元件防止其因感应电压而受损
江苏高考物理试卷解析本次试卷为江苏如皋泰州联考物理试卷内容全面难度适中考查了物理思维和基础知识的掌握选择题第1题考察斜劈干涉问题需要推导亮条纹公式第2题测试交流电基础知识第3题考察电流磁效应和继电器的原理第4题振荡电路的细致考察容易出错第5题看似复杂但仔细分析答案显而易见第6题单摆测重力加速度实验的考察注意单摆摆长计算第7题电动机非纯电阻电路的考查第8题机械波知识的测试难度不大第9题平行板电容器的动态分析难度适中第10题平抛运动推论的考察速度反向延长线通过水平位移中点第11题弹簧动量和能量守恒的考察模型难度不大综合性强实验题本次实验难度不大但考察内容细致需要全面掌握基础知识计算题第1314题前两道计算题难度适中但需要注意细节如电磁感应中的匝数n计算电动势和安培力时不要遗漏第15题力学综合题看到力正比于速度的情况要想到这种力的冲量求法的特殊性第16题常规的电磁场组合问题注意第三问的周期性很多同学会遗漏试卷评价本套试卷贴合江苏高考风格不偏不怪考察学生物理思维和基础知识的掌握如果这套试卷完成得不理想那么一轮复习的效果可能未达到预期
稳压二极管工作原理详解稳压二极管的工作状态当输入电压V远大于稳压二极管的稳压值时稳压二极管开始工作两端形成稳定的直流电压为电路提供稳定的直流电压温度互补型稳压二极管这种稳压二极管由两只具有相反温度特性的普通稳压二极管组成当温度升高或降低时一只二极管的管压降下降另一只则升高从而实现温度补偿在稳压二极管导通后通过三极管的发射结导通特性将VT1基极电压稳压在13V确保VT1发射极的直流输出电压稳定当集成电路Al的1脚输出信号幅度没有超过稳压值时信号电压在电源开关S1从接通转为断开时电感L1两端产生的反向电动势为上正下负通过R1加到稳压二极管VD1两端使其导通从而避免S1上产生大的电动势
SiCMOSFET栅极负压产生原因解析在电力电子领域SiCMOSFET因其优越的性能而备受青睐然而在实际应用中SiCMOSFET的栅极负压问题常常困扰着工程师们那么SiCMOSFET的栅极负压是如何产生的呢让我们一起来探讨一下寄生电感效应首先寄生电感是电路中不可避免的存在特别是在功率电路的布局中如走线电源回路引脚连接等位置当MOSFET开关频率很高时寄生电感效应更加明显当SiCMOSFET关断时功率电流迅速变化这会在寄生电感上产生感应电动势在关断瞬间电流快速减小didt非常高因此在电感上感应出一个电压这种电压通常是负向的即寄生电感的反向电动势会对栅极产生负压米勒效应米勒效应是另一种导致SiCMOSFET栅极产生负压的常见原因特别是在关断过程中在MOSFET关断时栅极和漏极之间存在一个米勒电容Cgd当漏极电压迅速上升时米勒电容上的电压变化会通过电容耦合到栅极上由于SiCMOSFET的开关速度极快漏极电压上升得非常快这会通过米勒电容使得栅极上的电压迅速下降甚至可能下降到负值驱动电路中的振荡当驱动电路与栅极之间存在电感电容和电阻时SiCMOSFET在高速开关时可能会出现电压振荡特别是在开关的瞬间电路中的电感电容元件形成的LC电路可能会产生振荡导致栅极电压出现短暂的负值驱动器输出阻抗驱动器的输出阻抗与MOSFET的输入电容形成谐振电路导致栅极电压振荡如果振荡幅度较大可能出现负压高频噪声SiCMOSFET的高速开关容易引起高频噪声这些噪声可能通过PCB布局中的寄生电容耦合到栅极引发负电压开关过程中漏感引起的感应电动势在MOSFET关断时由于电路中存在的漏感如变压器的漏感或导线间的杂散电感这些电感会在电流切断的瞬间产生感应电压这个感应电压可能会通过回路传递到栅极导致负压尤其是在半桥或全桥拓扑结构中开关管关断时的寄生电感和变压器漏感会引起瞬态电压冲击这些冲击可能通过源极或栅极耦合到控制回路引发负压栅极电容的快速放电在MOSFET关断时驱动电路会将栅极电容的电荷放电如果放电速度过快尤其是在低阻抗情况下可能会导致栅极电位出现短暂的负压当栅极驱动器试图快速放电时由于寄生电感和米勒电容的影响栅极电压可能短暂下降到负值这种负压可能会影响MOSFET的栅极控制导致开关误动作总结SiCMOSFET的栅极负压问题是由多种因素共同作用的结果为了确保SiCMOSFET的正常工作工程师们需要仔细考虑这些因素并采取相应的措施来避免或减小负压的影响希望这篇文章能帮助你更好地理解SiCMOSFET的栅极负压问题
反激式开关电源最近在研究电源设计发现了一种特别的开关电源反激式开关电源感觉这个知识点很有趣所以来和大家分享一下反激式开关电源定义反激式开关电源是一种特殊的开关电源它的高频变压器T的初级绕组在开关管导通时的工作状态与次级绕组相反简单来说当MOS管导通时高频变压器T的初级绕组上正下负而次级绕组则是上负下正二极管D1此时截至变压器T初级绕组在储能当MOS管截至时由于变压器T初级绕组中存在反电动势需要释放能量因此初级绕组上负下正次级绕组上正下负二极管D1导通给滤波电容储能后输出这种设计使得高频变压器不仅起到变换电压传输能量的作用还像一个储能电感反激式开关电源工作原理反激式开关电源的工作原理主要分为整流逆变二次整流和反馈四个步骤当电源的输入端接收到交流的220伏市电后通过整流桥将其整流为直流310伏接着核心控制功率开关管将310伏直流电反复开关转换为高频交流电频率一般在几十k到上百k赫兹高频交流电通过高频变压器T的初级绕组产生反电动势当MOS管导通时变压器T初级绕组上正下负次级绕组上负下正二极管D1截至负载所需的能量由电容C提供当MOS管截至时变压器T初级绕组上负下正次级绕组上正下负二极管D1正向导通弥补MOS管导通时损失的能量这种设计适用于小功率小电流的场合一般不超过100瓦高频变压器T的同名端两点的电压极性保持一致和反纳克端工作原理相反的设计使得反激式开关电源在小功率小电流的应用场景中效率更高反激式开关电源电路设计反激式开关电源的电路设计主要包括输入滤波整流电路PWM驱动电路吸收电路和光藕反馈电路输入滤波整流电路将交流220伏市电整流为直流310伏并过滤掉高次谐波PWM驱动电路控制功率开关管的开关频率和占空比吸收电路用于吸收高频变压器T初级绕组在放电时产生的反向电动势防止对开关电源造成损坏光藕反馈电路则负责将输出电压的变化转化为PWM控制信号的变化使输出电压保持稳定其中峰值扭矩吸收电路和输入滤波电路尤为重要峰值吸收电路可以有效防止MOS管在截至时因反向电动势过大而损坏输入滤波电路则能确保整流后的直流电更加平稳减少高次谐波对负载的影响反激式开关电源的设计虽然看似简单但需要高品质的电子元器件和精细的控制算法才能充分发挥其性能这就是反激式开关电源的基本原理和电路设计啦是不是觉得电源设计其实挺有趣的如果你也有相关的经验或者问题欢迎在评论区和我互动哦
LED磁环电感电子设备中的隐形英雄LED磁环电感这个看似不起眼的电子元件实际上在各种电子产品中扮演着至关重要的角色它不仅小巧精致结构紧凑还具有良好的电磁屏蔽效果那么LED磁环电感到底是怎么工作的呢工作原理LED磁环电感主要通过磁性材料和导线之间的相互作用来传递电流和储存能量当电流通过导线时会产生一个磁场这个磁场会与磁性材料相互作用导致电感储存了一部分能量当电路中的电流发生变化时电感会产生反向的电动势抵抗电流的改变起到稳定电流的作用应用场景LED磁环电感在电子产品中有广泛的应用首先它常用于直流直流转换器中通过调整电感的数值可以实现对电流和电压的稳定控制其次LED磁环电感还可以用于滤波器中通过滤波电感的作用消除电路中的噪声干扰提高电子产品的性能此外LED磁环电感还可以用于通信设备电源适配器充电器等电子设备中选择指南在选择LED磁环电感时我们需要考虑以下几个因素电感参数包括电感值电感漏感等尺寸和结构电感的尺寸和结构要适合实际需求质量和可靠性选择高质量高可靠性的电感成本和供货周期考虑到成本和供货周期选择性价比高的电感结语LED磁环电感虽然小巧但它在电子产品中的作用却不容小觑通过对LED磁环电感的深入解析我们可以更好地了解其工作原理和应用领域合理选择和应用LED磁环电感可以提高电子产品的性能和稳定性希望这篇文章能帮助你更好地理解LED磁环电感的重要性
东风汽车股份申请改善反电动势影响的车身电机控制电路及方法专利能改善车身电机反向电动势影响
如何正确安装管道流量计管道流量计是一种专门用来测量管道内液体流量的仪器它在化工石油制药食品等行业都有广泛的应用要确保管道流量计的测量结果准确无误正确的安装方法可是关键哦今天我们就来聊聊如何正确安装管道流量计管道流量计的工作原理首先了解一下管道流量计的工作原理吧它们主要是基于流体力学原理来工作的通过测量流体在管道中的流速和截面积来计算流量常见的管道流量计有涡街流量计电磁流量计和超声波流量计等涡街流量计利用涡街效应来测量流量当流体通过涡街流量计时会产生交替的涡旋涡旋的频率与流速成正比通过测量频率就能算出流速和流量电磁流量计基于法拉第电磁感应原理流体通过电磁流量计时会在管道内形成一个磁场流体流动时会在磁场中产生感应电动势测量这个电动势就能算出流速和流量超声波流量计利用超声波传播时间来测量流量超声波通过流体时会受到流体的阻力和速度的影响测量超声波传播时间的变化就能算出流速和流量正确的安装方法好了了解了管道流量计的工作原理后我们来看看如何正确安装它们吧选择合适的安装位置管道流量计最好安装在管道的直线段上避免安装在弯头支管等位置同时也要避免安装在距离泵阀门等设备太近的地方以免流体产生涡流和干扰安装前进行校准在安装之前一定要进行校准确保管道流量计的准确性注意安装方向管道流量计有特定的安装方向安装时要按照标识的方向进行避免反向安装导致测量不准确安装后进行检测安装完成后要进行检测确保管道流量计的测量准确无误总之管道流量计的正确安装是保证其准确测量的前提选择合适的安装位置进行校准注意安装方向安装完成后进行检测这些步骤都不能忽视哦希望这些小贴士能帮到你让你的管道流量计测量更加准确可靠
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