德赢Vwin官网 App

硬声App

0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

德赢Vwin官网 网>测量仪表>系统测试>不容忽视的电机测试细节—控制精度

不容忽视的电机测试细节—控制精度

收藏

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表德赢Vwin官网 网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。举报投诉

评论

查看更多

相关推荐

半导体技术发展遭遇瓶颈,服务器如何加速?

物联网被炒得沸沸扬扬,而物联网带来的数据爆增也 不容忽视
2015-09-22 07:52:45 767

如何利用CC和CV校准环路来实现0.01%满量程充放电电流控制精度

周期; 为了最大限度延长电池寿命并扩大存储容量,此过程中必须实现高 精度 控制。在每个周期中,电池的电流和电压必须得到精确 控制,许多制造商要求满量程 控制精度超过0.05%。然而,随着对电池电流要求的增加,保持如此高的精确度变得越
2018-09-27 10:07:10 10984

电机控制精度详解

电机 控制和驱动器在许多应用中都是基础,因为它们可以实现高 精度,从而转化为更低的成本和更高的效率。 电机 控制电路执行的重要功能是确保转子在不同的运行和负载条件下获得与绕组有关的精确位置,从而以足够的准确度确定其位置。
2022-07-27 11:44:40 2380

如何理解foc控制伺服电机有foc控制

如何理解foc 控制FOC 控制是一种高级 电机 控制技术,可以提高 电机的功率、效率和 控制精度。FOC 控制的核心思想是使用磁场定向 控制 电机,将 电机的输出 控制转换为磁通量和电流的 控制,从而使 电机保持高效稳定
2023-07-31 17:28:13 1044

MCU导入DSP/FPU,功耗问题不容忽视

MCU深入生活应用是 不容易质疑的趋势,尤其是MCU在功能优化或市场区隔目的下,进行DSP(Digital Signal Processor)数字信号处理器或FPU(Floating Point Unit)浮点运算单元功能整合,使得MCU的可应用场域大幅扩展。
2016-11-16 09:36:43 1702

1FK7电机的转速给定精度和转速控制精度是多少?

? 还有转速动态 控制精度是多少?见图二,按道理来说, 电机的实际输出转速和给定转速应该一致,我给定的是1000RPM,但是实际输出确是1001.2RPM。实际输出会有一定的波动,请问有什么参数可以参照量化这个转速波动?与S120伺服系统搭配使用。
2023-11-08 06:25:07

电机分类的介绍

步进 电机vs 伺服 电机:1、 控制精度:步进 电机控制精度是由步距角决定的,且每个 电机的步距角是确定的;伺服 电机步距角由编码器决定,所以 控制精度非常高。【注】步距角:输入一个脉冲能转动的角度。二相
2021-06-28 07:57:52

电机转矩控制精度电机在加速时怎么减小电机转矩的波动?

1. 电机在加速时怎么减小 电机转矩的波动?2. 电机在速度 控制时怎么保证转矩恒定?
2018-08-28 11:23:09

DSP通过L298N控制直流电机精度取决于什么呢?

是DSP输出的占空比还是L298N本身的 控制精度呢?因为 电机转动 精度是8度每秒,用L298N 控制可以实现么?希望熟悉的大神解答,不胜感激~
2014-03-03 00:06:20

E/F变频和矢量变频的区别,还有控制精度的话哪个好呀?

E/F变频和矢量变频的区别,还有 控制精度的话哪个好呀
2023-12-20 07:15:21

KDCS系列大功率高精度可编程IGBT式电动汽车测试电源

一、产品介绍 KDCS系列大功率高 精度可编程IGBT式电源 ,是针对电动汽车 控制器及 电机 测试开发的一款专用电源。主要定位区别于EVD系列IGBT式高 精度双向直流源。EVD系列定位于产品的研发 测试
2014-07-07 10:01:30

PCB测试四大方式你都了解吗?DFM的重要性不容忽视

认可的有效 测试形式,可以有效地发现生产质量问题,飞针 测试被业界证明是提高电路板标准的一种特别具有成本效益的 测试方法。飞针 测试使用两个或多个独立的探针,在没有固定 测试点的情况下运行。这些探头是机电 控制
2022-11-11 10:54:30

PCB特性阻抗控制精度分析

最初对PCB确立±10%的 控制精度要求是由电路中800Mz频率信号的Direc Rambus型的 DRAM模块(RIMM)应用所提出的,这是为了保证计算机主机和交换机的内部电路实现更高速的动作。不仅
2023-09-21 06:14:35

【每日精选】晶闸管是如何运用设计的?这些问题不容忽视

为“ ON”和“ OFF”之外,还可以使晶闸管 控制交流负载电流的平均值,而不会消耗大量功率。晶闸管功率 控制的一个很好的例子是 控制电灯,加热器和电动机的速度。各类继电器开关电路设计精华,都在这里了!继电器开关电路
2020-09-17 11:59:40

伺服电机与步进电机的不同点是什么

1. 控制精度不同两相步进 电机步距角为1.8度:200个脉冲/转。交流伺服 电机控制精度由电动机后端的编码器保证。对于带17位编码器的电动机而言,驱动器每接收217 = 131072个脉冲电动机转一圈
2021-06-28 09:56:07

伺服电机使用不容忽视的问题

伺服 电机的原故,但我们仔细分析伺服 电机的工作原理后,会发现这种结论是完全错误的。交流伺服系统包括:伺服驱动、伺服 电机和一个反馈传感器(一般伺服 电机自带光学偏码器)。所有这些部件都在一个 控制闭环系统中运行
2018-10-15 10:48:31

利用CC和CV校准环路, 来实现0.01%满量程充放电电流控制精度

如此高的精确度变得越来越困难。TI 适用于高电流应用的电池 测试仪参考设计利用恒定电流(CC)和恒定电压(CV)校准环路实现0.01%满量程充电和放电电流 控制精度。它支持高达50A的充电和放电速率,并
2021-07-25 08:00:00

变频器闭环控制速度控制精度一般是多少?

我查阅了部分变频器厂商的说明书,在闭环编码器反馈矢量 控制时速度 控制精度在0.02%,我想着能够做出这么高的 精度吗?0.02%这么高的 精度,以50HZ两级对 电机为例,同步转速1500,如果是在闭环 控制
2024-02-28 12:16:54

基于LabVIEW下的步进电机自动升降控制系统设计问题?

求助毕业设计基于LabVIEW下的步进 电机自动升降 控制系统设计1.利用LabVIEW构建信号发生和检测装置;2.合理的选择测量元件; 3. 控制系统的设计及调试;4.调速方案的 测试与性能比较 最终设计出步进 电机的自动升降系统, 控制工作台使其 控制精度达到±0.02;可不可以进行纯软件仿真?一头雾水中
2017-04-25 16:57:52

如何实现高精度且高定位来控制伺服电机

伺服 电机驱动器的作用是什么?如何实现高 精度且高定位来 控制伺服 电机
2021-10-12 13:01:01

如何实现高精度满量程充电/放电电流控制

如此高的精确度变得越来越困难。TI适用于高电流应用的电池 测试仪参考设计利用恒定电流(CC)和恒定电压(CV)校准环路实现0.01%满量程充电和放电电流 控制精度。它支持高达50A的充电和放电速率,并针对
2022-11-11 07:16:00

如何实现高精度满量程充电/放电电流控制

如此高的精确度变得越来越困难。TI适用于高电流应用的电池 测试仪参考设计利用恒定电流(CC)和恒定电压(CV)校准环路实现0.01%满量程充电和放电电流 控制精度。它支持高达50A的充电和放电速率,并针对
2019-08-07 07:46:20

完善的永磁同步电机无位置传感器矢量控制解决方案

大转矩场合。产品特点:高性能、快速加减速、 控制精度高额定负载条件下,0.1秒任意加、减速,自动限流,自动稳压,保证无故障最优 控制无速度传感器电流矢量 控制:转矩 控制精度高;稳速 控制精度高低频带载能力强:SVC/0.5Hz/150%转矩`
2016-05-30 17:12:11

实现高精度满量程充电/放电电流控制?你可以来看看这个适用于高效锂离子电池化成测试

如此高的精确度变得越来越困难。TI 适用于高电流应用的电池 测试仪参考设计利用恒定电流(CC)和恒定电压(CV)校准环路实现0.01%满量程充电和放电电流 控制精度。它支持高达50A的充电和放电速率,并
2018-09-20 17:47:02

对步进电机怎么实现高精度的位置控制

怎么才能实现高 精度的步进 电机位置 控制
2023-10-13 07:40:50

开关电源PCB设计如何做到最优?这些细节不容忽视……

板不能通过系统 EMS 的 测试标准, 测试关键器件 IC 的功能引脚时出现高频噪声的问题,电路功能 IC 引脚检测到干扰噪声进行异常保护等等。通过理论与实践结合;用 测试数据检验我们的理论和实践的差异点!优良
2020-08-27 10:10:20

异步主轴电机的驱动控制三个基本的特性

0引言作为数控机床的重要组成部分,异步主轴 电机的驱动 控制需具备动态响应快、 控制精度高与调速范围广三个基本的特性[1]。“间接磁场定向 控制[2]”与“弱磁 控制”组合是异步主轴 电机常用的驱动 控制方式
2021-09-06 06:22:29

无刷电机做位置伺服控制精度问题

如题无刷 电机做位置伺服 控制:无刷直流 电机的极对数为1对, 电机的旋转 精度是不是正负60度。如果想要提高定位 精度是不是选用极对数高的无刷机做位置伺服 控制
2015-11-10 21:29:08

无刷马达控制板无刷驱动方案

无刷 电机 控制精度分析及 控制器简述无刷 电机 控制中,无刷 电机控制精度如何?此外,对于工业缝纫机无刷 电机 控制器,我们认识了解它吗?以上这种种都是与这一产品相关的,同时也是我们学习中必须要了解的,所以
2018-11-29 10:22:55

智能通讯或者多媒体应用,录音麦克风设计不容忽视

的设计应用,总结出很多的设计者容易出现的问题,希望追求更完美更好的应用,我愿意与更多的精英们来一起讨论,一起吸取经验。有没有关于音频部分的电声器件设计创作,请关注新型的产品设计, 不容忽视电声器件的录音产品。更多咨询
2013-05-16 17:49:17

步进电机控制控制精度讨论

步进 电机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的一种器件。在不超载情况下,步进 电机的转速和运动距离取决于 控制电脉冲的频率和数量。其 控制精度主要由两方面决定:1、步进 电机的每步 精度,以2相混合式步进
2018-10-25 10:08:58

步进电机与伺服电机的不同之处主要表现在哪里?

在哪里呢?1.## 控制精度和过载能力不同由于步进 电机精度一般是通过步距角的精准 控制来实现的,步距角有多种不同的细分档位,可以实现精准 控制。而交流伺服 电机控制精度是由 电机轴后端的旋转编码器保...
2021-06-28 08:26:22

步进电机控制的过程中怎么提高控制精度

步进 电机控制的过程中怎么提高 控制精度
2023-10-12 06:02:50

步进电机控制精度主要由哪几方面决定

步进 电机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的一种器件。在不超载情况下,步进 电机的转速和运动距离取决于 控制电脉冲的频率和数量。其 控制精度主要由两方面决定:1、步进 电机的每步 精度,以2相混合式步进
2021-09-16 06:56:37

求助无刷直流电机驱动器专家

本人需做块直流 电机驱动器。但原来的板子对 电机的转速 控制精度不够,导致很多 电机因转速超范围不合格。哪位精通于此的大神能帮忙?万谢
2016-10-08 10:48:14

浅析步进电机和伺服电机的区别

步进 电机和伺服 电机控制精度有何区别?步进 电机和伺服 电机的低频特性有何区别?
2021-09-30 08:23:52

潜力巨大 中国市场不容忽视

增加家电产品的功能和性能。在不久的将来,DSP会更大规模地占领家电产品领域。 与此同时,DSP在工业领域的应用也得到飞速发展,例如HAVC鼓风机和风扇、传送带、电梯、起重机、 电机 控制或不间断电源、变频
2011-07-16 14:25:10

直线电机定位精度和重复定位精度

直线 电机定位 精度和重复定位 精度,直线 电机模组通常用于自动化机械和设备上,因此我们必须严格 控制精度的变化,并始终进行 精度测量。但是, 精度测量的原理是什么?您对定位 精度了解多少?让我们带大家一起学习!一
2021-07-12 06:56:34

网络测试仪的使用

随着网络的普及化和复杂化,网络的合理架设和正常运行变得异常重要,而保障网络的正常运行必须要从两个方面着手。其一,网络施工质量直接影响网络的后续使用,所以施工质量 不容忽视,必须严格要求,认证检查
2013-12-03 16:07:04

蓝牙产品怎么进行射频性能进行测试

从2010年SIG联盟推出蓝牙4.0起,低功耗蓝牙BLE开始在物联网中充当着 不容忽视的角色。BLE的低功耗性能是其它无线设备无法比拟的,其运用在穿戴、娱乐等设备上非常广泛。那么如何对蓝牙产品进行射频性能进行 测试呢?这里就不得不提及蓝牙核心规范中的DTM 测试了。
2019-09-17 06:16:17

请问四轴飞行器的电调PWM控制精度能达到多少?

四轴飞行器的电调PWM 控制精度能达到多少?四轴调试碰到瓶颈了。。。请问把PWM的细分 精度提上去会不会改善 控制效果?
2019-03-29 04:18:25

防静电劳保安全鞋不容忽视

企业在防静电的时候只重视防静电服装,且 忽视了静电鞋,尤其是防静电劳保鞋。防静电劳保鞋的外底材料使用橡胶、聚氨酯等,能使人的脚与地面绝缘,预防电击的保护。既能消除人体静电积聚,又能防止250V以下
2016-02-15 10:53:13

精度电机

什么 电机可以实现高 精度的位置 控制,同样其 控制方式较为容易?
2019-09-20 09:49:03

330MW机组制粉系统运行对负荷控制精度的影响分析

浙江电网实行发电侧电力市场后,对发 电机组有功功率的 控制精度作出了明确的规定,并且作为经济考核的重要指标之一。台州发电厂#7、8机组锅炉采用直吹式制粉系统,由于其调
2010-02-03 14:20:53 10

电子医疗价值不容忽视却需警惕9大陷阱

电子医疗价值 不容忽视却需警惕9大陷阱 奥巴马的新医改将花费超过200亿美元来补偿那些部署EMR(电子医疗病历)的医疗机构,让大医院或小诊所里医生和护士的工作更高效。
2009-11-19 10:52:26 463

RFID标准隐忧:物联网安全隐患不容忽视

RFID标准隐忧:物联网安全隐患 不容忽视“我国现在在知识产权方面每年向国际机构和企业缴纳的费用将近5000亿元,清政府因甲午海战和八国联军赔偿的白银折合人民币
2009-12-29 10:56:17 594

笔记本电脑使用,不可忽视细节

笔记本电脑使用,不可 忽视细节给大家介绍一些笔记本使用过程中应注意的问题,有些虽然看起来很平常很微小,但是非常关键。
2010-01-23 14:59:55 326

笔记本键盘问题不容忽视

笔记本键盘问题 不容忽视  问题:本人欲选一款本子,价格在万元左右,主要用于上网和文字处理。在选机器时,重点考虑机器的内存性能
2010-01-26 09:42:50 926

不可忽视细节双绞线布线故障解析

不可 忽视 细节双绞线布线故障解析 那么如何掌握这些介质的质量来保证畅通无阻的传送信息,就需要依靠电缆 测试仪器的验证。另
2010-01-27 10:15:22 662

物联网安全问题不容忽视

物联网安全问题 不容忽视  物联网面对的安全问题   根据物联网自身的特点,物联网除了面对移动通信网络的传统网络安全问题之外,还存在着一些与已有
2010-02-05 09:36:26 612

投影屏幕在高清解决方案中不容忽视

投影屏幕在高清解决方案中 不容忽视市场对大屏幕显示设备的需求越来越多,同时,投影显示设备在各个领域也得到广泛应用,提高
2010-02-11 09:42:07 527

CD3500E电力配电屏全自动充电机

传统的充 电机大多由工频变压器及(可控硅调相)整流电路组成,虽然线路极为简单,但存在着 不容忽视的缺点:(1)自身的笨重给运输及充电造成诸多不便;(2)缺乏完善的保护功能,可靠
2011-06-17 17:46:51 30

步进电机控制控制精度讨论

步进 电机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的一种器件。在不超载情况下,步进 电机的转速和运动距离取决于 控制电脉冲的频率和数量。
2017-02-10 08:30:11 7485

电机控制精度测试,你了解多少?

正所谓“失之毫厘,谬以千里”,正是道出了 精度的重要性。那么在 电机 控制中,转速转矩的 控制精度 测试是如何实现的呢?
2017-04-20 09:37:33 12

六种电机节能方法盘点

电机对生产生活带来更多便捷的同时,其能耗问题也是 不容忽视的,这就是事物的利弊方面。当然,面对购置机械产品成本的不断攀升,以及能耗的逐渐递增,高压 电机维修厂家建议在选择节能型机械产品 电机或是对原有 电机进行改造节能都是企业节约成本的不错选择。
2018-07-11 10:20:00 11234

无刷电机的无感方案控制关键点剖析

无刷无感 控制在实际应用中极为广泛,人们对它的研究也尤为以久,它的 控制难点主要有两点:第一, 电机的启动;第二,转子位置的检测。 对于高压无感方案来讲,除了软件上的难点之外,硬件设计也 不容忽视,如硬件
2017-11-21 10:08:31 8022

电子医疗价值不容忽视,却需警惕9大陷阱

巨大挑战,但其价值 不容忽视,因为它确实能帮助改善人们的健康情况,甚至有助于挽救生命。但部署电子医疗病历系统非常复杂,也非常昂贵。以下就是现实情况下EMR实现过程中获得的一些经验以及应吸取的教训。 1、各种问题会超乎想象 对于大型医
2017-12-03 09:33:01 113

物联网时代问题不容忽视

在PC问世初期,同样也不具备防范计算机病毒的功能,不过由于早期网络尚不普及,就算有计算机感染了病毒也并 不容易往外扩散,因此还不至于成为一项太大的问题。
2018-01-26 08:45:58 702

浅谈电机堵转及其测试方法

缺相运行是 电机的头号杀手,然而, 电机堵转对 电机造成的危害却也 不容忽视。对于流水线,一旦 电机长时间堵转,将烧坏 电机乃至损坏设备,造成不可挽回的损失。因此, 电机的堵转保护很有必要,而保护的整定则要从 电机的堵转 测试开始。
2018-03-20 12:42:00 16058

嘉楠耘智矿机销售下滑 多重风险不容忽视

市场关注。 《每日经济新闻》记者注意到,作为矿机的主要生厂商之一,其客户地域较有代表性,在2017年的客户里中国客户的销售额就占了90%以上。 需要注意的是,即便此前三年,嘉楠耘智出现了大跨步的增长,但该公司面临的众多风险仍 不容忽视
2018-05-23 05:48:01 1852

激光电视还有这些问题不容忽视

最近几年,激光电视成为了居家大屏新宠,从跌破万元的售价到性能的不断提高,厂商们也在不断的优化着产品。但是产品的有些 细节很容易被 忽视,只有用户真正拿回家体验一段时间后,才会发现激光电视还有这些痛点需要解决。
2018-08-27 10:53:57 1440

采用模糊控制与PID控制结合提高液压位置伺服系统的控制精度

采用模糊 控制与PID 控制结合,利用模糊 控制实时修正PID参数,提高了系统的 控制精度和鲁棒性,有较好的实用性。
2019-06-24 08:14:00 5088

富士伺服电机使用中的这些问题不容忽视

更短的周期、更高的生产率、更好的可靠性和更长的寿命。为了实现富士伺服 电机的更好性能,就必须对伺服 电机的一些使用特点有所了解。 富士伺服 电机使用中噪声,不稳定这一系列问题 客户在一些机械上使用伺服 电机时,经常会发
2020-06-29 11:27:34 780

俄罗斯的自动驾驶技术不容忽视

难道俄罗斯因为经济原因,并没有在发展自动驾驶技术?其实俄罗斯的自动化技术也 不容小觑,例如在机器人和自动驾驶汽车等领域,这个曾经拥有着与美国匹敌的工业体系,瘦死的骆驼比马大,还是有值得关注的地方。
2019-01-18 10:33:58 860

浅析伺服电机的DDC的应用价值和应用前景

随着大型企业自动化程度越来越高,对伺服 电机的要求也在提高, 电机作为自动 控制系统中的一类重要元件,其可靠性、 精度和响应快慢直接影响到 控制系统的工作性能,是 不容忽视的重要环节。因此,伺服 电机的ddc有着很高的应用价值和广阔的应用前景。
2019-03-20 09:13:56 1793

PCB特性阻抗控制精度化的设计

最初对PCB确立±10%的 控制精度要求是由电路中800MHz频率信号的Direc Rambus 型的DRAM模块(RIMM)应用所提出的,这是为了保证计算机主机和交换机的内部电路实现更高速的动作
2019-05-21 14:47:01 818

新能源汽车作为我国的七大新兴产业之一 IGBT芯片技术同样不容忽视

近日,中美贸易摩擦再次升级成为众人关注的焦点。美方对中方的压制以及中方的抵制,“备胎芯片”全部转正让国人热血沸腾。然而,除了通讯等关键技术外,汽车产业作为国民经济的支柱产业,新能源汽车作为我国的七大新兴产业之一,新能源汽车用IGBT芯片等关键技术同样 不容忽视
2019-05-21 15:59:04 4391

要想电流测得准,一定不能忽视的技术细节(第二讲)

要想电流测得准,一定不能 忽视的技术 细节(第二讲)
2019-07-02 11:40:48 2480

中国AI不容忽视百度成为全球人工智能的领导者

3月19日,近日,麻省理工科技评论、Gigabit Magazine、PYMNTS在内的国外科技、金融类媒体纷纷刊文,介绍百度AI最新成果,尤其是在近期疫情防中的AI战疫经验。外媒认为,中国AI 不容忽视,而中国AI企业百度被称为“全球AI领导者”。
2020-03-20 09:43:34 408

改善永磁同步电机转矩控制精度的三种不同方案的优点和适用范围

kt,该常数在大多数 电机的技术手册中都能找到。获得需要的转矩m所对应的电流iq也由此计算得到。但是,输出转矩和相应的电流iq之间的这种恒定关系的可信度很容易受到各种各样的实际因素的负面影响,这样的影响很容易产生转矩 控制中所不能接受的 精度偏差。一些容易影响的实际因素如下:
2020-04-06 17:28:00 4288

商场商铺电力系统中不容忽视的小细节

商场作为每座城市的标建给予各位读者们的印象都是很统一的:装修华丽的店铺、琳琅满目的商品、川流不息的人流、以及耀眼夺目的灯光! 图1 某商铺亮化场景 本周恰巧看见某推送号发布的文章,标题是:一大型商场起火,损失近7亿,3千余人被疏散!面对商场火灾我们该如何..这种标题虽说是有点夸大其词了,但这种现象在生活中确确实实的存在,19年4月坐落在首都的某座商场因过大投放LED整流负载,导致零线发热最终烧断从而引发火灾现象,无独有偶
2020-05-15 09:39:17 1998

浅谈企业展厅设计中不容忽视的七大细节

展览主题、展览轮廓、数字显示和展览风格外,还必须 控制 细节, 只有注意 细节才会使展厅设计更受欢迎。 1、融入创造力。 在企业展厅设计中,适度的展示形式是保守的,但略为平庸,这很容易引起视觉疲劳和观众的兴趣丧失。根据
2020-11-27 17:12:36 821

信息安全不容忽视工信部提醒及时设置SIM卡密码

信息安全 不容忽视,特别是现在的手机,绑定了银行卡,绑定了支付宝,绑定了微信支付,都是钱啊,所以手机不要离开你的视线。 该如何防范手机丢失后的信息风险呢?工业和信息化部也提醒广大用户及时设置 SIM
2020-10-20 14:36:13 835

PCB阻抗控制精度的分析

最初对 PCB 确立±10%的 控制精度要求是由电路中 800MHz 频率信号的 Direc Rambus 型的 DRAM 模块(RIMM)应用所提出的,这是为了保证计算机主机和交换机的内部电路实现
2023-02-03 14:02:05 791

充电枪连接电动汽车与充电桩,其安全性不容忽视

充电枪是连接电动汽车与充电桩,用来给电动汽车充电的基础设备,安全性 不容忽视。充电枪在设计的过程中除了外观设计、结构设计、开模一系列的设计,还需要考虑到充电枪的材质选择,充电枪的材质选择不恰当不仅
2021-05-19 14:59:21 2309

电动执行器控制精度低的解决方案

不管怎样种类的电动执行器, 控制精度全是十分关键的一点,电动执行器也是这般。在电动执行器的应用全过程中,有时候会发生 控制精度低的难题,下边电动执行器生产厂家将依据不一样状况来对这一状况开展实际解读。
2021-04-06 10:18:17 889

液体控制电路图以及工作原理(液体流量计电路/高低水位控制电路/电液控制常用电路)

液位 控制是工业中常见的过程 控制,它对生产的影响 不容忽视。单容液位 控制系统具有非线性,滞后,耦合等特征,能够很好的模拟工业过程特征。
2021-11-02 17:03:17 9571

实现电机控制的高精度

电机 控制和驱动器是许多应用的基础,因为它们可以获得高度的 精度,进而转化为更低的成本和更高的效率。 电机 控制电路执行的重要功能是确保转子在不同的操作和负载条件下获得关于绕组的精确位置,从而以足够的 精度
2022-08-05 09:46:51 1816

为啥伺服电机控制精度

先说结论,有,而且是大大滴有!相较于其他类型的 电机系统,比如变频 电机步进 电机什么的,伺服 电机具有无可比拟的优势,它 控制精度非常的高。为啥伺服 电机控制精度高呢?我们简单的说一下伺服 电机的工作原理。
2022-08-19 14:09:27 4151

华芯微特BLDC电机控制芯片及平台化方案介绍

等特点,又有交流 电机结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点,在 电机领域的作用 不容忽视。若想在 电机下游市场得到良好的运用,对 控制 电机活动的核心部件——主控芯片的选择则尤为重要。对此,华芯微特针对落地扇、电动二轮车、油烟机等场景带来了
2022-12-08 16:46:07 914

伺服电机和步进电机哪个精度高外观怎么区分

伺服 电机和步进 电机都可以达到高 精度的要求,但是伺服 电机通常比步进 电机具有更高的 精度。这是因为伺服 电机采用了闭环 控制系统,可以通过实时的反馈 控制,准确地 控制 电机的位置、速度和转矩等参数,从而保证了更高的 控制精度。同时,伺服 电机具有更高的响应速度和更好的动态性能,可以在更短的时间内响应和调整输出参数。
2023-03-07 15:05:09 4098

直线电机控制方式 直线电机种类及优缺点

直线 电机控制方式一般可以分为以下几种:   开环 控制:直线 电机的位置和速度可以通过直接 控制电流大小和方向来实现,这种方式的 控制简单,但缺点是 控制精度不高,容易受到外界干扰影响。
2023-03-21 16:57:55 3090

电机速度控制的方法有哪些?

电机速度 控制的方法有很多种,下面列举几种常见的方法: 1. 电压调节法: 通过改变 电机绕组的电压来改变转速,可以调整 电机转速但效率不高, 控制精度低,一般不采用。
2023-03-26 22:16:42 3410

如何进行电机速度控制

电机速度 控制的方法有很多种,下面列举几种常见的方法: 1. 电压调节法: 通过改变 电机绕组的电压来改变转速,可以调整 电机转速但效率不高, 控制精度低,一般不采用。
2023-03-26 22:22:42 4112

矢量控制器和正弦波控制器的区别

电机的。   2. 控制精度不同:矢量 控制器由于能够高 精度控制 电机转矩和转速,因此具有更高的 控制精度,能够适用于高精密度的 控制领域。而正弦波 控制器则不如矢量 控制器的 控制精度高,适用于一些低 精度 控制
2023-03-28 15:55:42 14660

如何理解foc控制伺服电机有foc控制

FOC 控制是一种高级 电机 控制技术,可以提高 电机的功率、效率和 控制精度。FOC 控制的核心思想是使用磁场定向 控制 电机,将 电机的输出 控制转换为磁通量和电流的 控制,从而使 电机保持高效稳定的运行状态。
2023-06-10 17:39:00 1997

控制器硬件在环永磁同步电机仿真测试

永磁同步 电机(PMSM)因其结构简单、体积小、效率高等优点,广泛应用与 电机性能和 控制精度较高的伺服系统中,稳定地 控制永磁同步 电机也是研发过程中给不可或缺的一步。
2023-06-27 09:29:06 427

滤波共模电感选型中不容忽视细节问题

电感的选择一直是电感应用中很重要的一部分,看似简单的选择工作,但在实际应用中却有许多人错了。作为一个拥有19年制造电感经验的智能化制造商,本文谷景将给你一个关于滤波共模电感选择不可 忽视的科学 细节
2023-08-07 16:44:23 314

不容忽视的好物——充电器芯片U2263

不容忽视的好物——充电器芯片U2263UN从产业发展的规律看,价格逐步下行是未来的必然趋势,近几年一些快速增长的细分消费市场,如电子烟、个人护理、无线充电、小家电领域等也无法幸免。消费电子企业
2023-08-01 00:07:46 598

步进电机控制系统程序如何设计

首先需要确定步进 电机 控制系统的 控制要求,包括 控制精度、速度、转向等方面。例如,在机械加工中,需要根据加工要求来确定步进 电机的步进角度和转速等参数。
2023-11-18 17:13:11 856

伺服电机和步进电机的工作状态下区别是什么

伺服 电机和步进 电机控制精度、低频特性、矩频特性、过载能力、编码器类型等方面存在显著差异。 控制精度:步进 电机通过 控制脉冲的数量和频率来 控制转动角度和速度,具有较好的位置 控制性能。而伺服 电机通过
2024-02-02 17:13:08 193

伺服电机和步进电机的差异

伺服 电机和步进 电机控制精度、低频特性、矩频特性、过载能力、编码器类型等方面存在显著差异。
2024-01-16 10:27:42 192

已全部加载完成