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1)  weight-on-bit servo-control system
钻压伺服控制系统
2)  hydraulic servo control system
液压伺服控制系统
1.
Virtual instrument technology is introduced,with the focus of discussion on the prospect of its application in the hydraulic servo control system.
从介绍虚拟仪器技术着手 ,着重探讨了虚拟仪器在液压伺服控制系统中的应用前景。
3)  servo-hydraulic control
液压伺服系统控制
4)  Servo pressure control system
伺服压力控制系统
5)  servo system
伺服控制系统
1.
A hierarchical distributed control system is set up with Powerlink,B&R Programmable Computer Controller(PCC) and servo systems(ACOPOS).
介绍了一种确定性工业以太网Ethernet Powerlink,并利用贝加莱可编程计算机控制器(PCC)和伺服控制系统(ACOPOS),通过Powerlink,建立了纸机分层递阶式网络控制系统。
2.
PMSM AC servo system is a kind of new-style AC servo system which consists of PMSM, modern electronical technique and control technique.
论文首先介绍了伺服系统的发展历程、现状和趋势,分析了永磁同步电机的数学模型,研究了永磁同步电机的矢量控制方法和空间矢量脉宽调制原理,接着讨论了位置环、速度环和电流环的控制方法,针对项目要求设计了PI位置控制器、PI速度器和PI电流控制器,组建了全数字化永磁同步电机交流伺服控制系统,设计DSP控制器,开发了相应的软件,并对控制系统硬件和软件各部分的结构和功能作了详细的阐述。
3.
According to the increasing demands of servo system performance,this paper describes a PID(proportional-integral-differential)adaptive controller with a single neuron,which can be applied to a servo system.
提出一种可用于伺服控制系统的单神经元自适应控制器设计方法,并以某定位伺服控制系统为例,通过控制器的结构及参数对系统性能的影响作了仿真研究。
6)  Servo control system
伺服控制系统
1.
Developing the principle of NC servo control system courseware;
用Flash制作数控伺服控制系统原理课件
2.
Study on PID—Fuzzy control algorithm for servo control system of swivel table;
转台伺服控制系统的PID—模糊复合控制算法的研究
3.
Seven-Degree-of-Freedom Ping-Pong Robot Servo Control System Based on PC;
基于PC的七自由度乒乓球机器人伺服控制系统的研究
补充资料:传动:液压伺服系统
        以高压液体作为驱动源的伺服系统。液压伺服系统是由液压动力机构和反馈机构组成的闭环控制系统﹐分为机械液压伺服系统和电气液压伺服系统(简称电液伺服系统)两类。其中﹐机械液压伺服系统应用较早﹐主要用於飞机的舵面控制和机床仿型装置上。随著电液伺服阀的出现﹐电液伺服系统在自动化领域佔有重要位置。很多大功率快速响应的位置控制和力控制都应用电液伺服系统﹐如飞机﹑导弹的舵机控制系统﹐船舶的舵机系统﹐雷达﹑大炮的随动系统﹐轧钢机械的液压压下系统﹐机械手控制和各种科学试验装置(飞行模拟转台﹑振动试验台)等。
         液压伺服系统与电气伺服系统相比有三个优点﹕(1)体积小﹐重量轻﹐惯性小﹐可靠性好﹐输出功率大﹔(2)快速性好﹔(3)刚度大(即输出位移受外负载影响小)﹐定位準确。缺点是加工难度高﹐抗污染能力差﹐维护不易﹐成本较高。
         电液伺服系统 电液伺服系统是一种由电信号处理装置和液压动力机构组成的反馈控制系统。最常见的有电液位置伺服系统﹑电液速度控制系统和电液力(或力矩)控制系统。
         图1 电液位置伺服系统 是一个典型的电液位置伺服控制系统。图中反馈电位器与指令电位器接成桥式电路。反馈电位器滑臂与控制对象相连﹐其作用是把控制对象位置的变化转换成电压的变化。反馈电位器与指令电位器滑臂间的电位差(反映控制对象位置与指令位置的偏差)经放大器放大后﹐加於电液伺服阀转换为液压信号(图中A ﹑B )﹐以推动液压缸活塞﹐驱动控制对象向消除偏差方向运动。当偏差为零时﹐停止驱动﹐因而使控制对象的位置总是按指令电位器给定的规律变化。
         电液伺服系统中常用的位置检测元件有自整角机﹑旋转变压器﹑感应同步器和差动变压器等。伺服放大器为伺服阀提供所需要的驱动电流。电液伺服阀的作用是将小功率的电信号转换为阀的运动﹐以控制流向液压动力机构的流量和压力。因此﹐电液伺服阀既是电液转换元件又是功率放大元件﹐它的性能对系统的特性影响很大﹐是电液伺服系统中的关键元件。液压动力机构由液压控制元件﹑执行机构和控制对象组成。液压控制元件常採用液压控制阀或伺服变量泵。常用的液压执行机构有液压缸和液压马达。液压动力机构的动态特性在很大程度上决定了电液伺服系统的性能。
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参考词条