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1)  brushless DC motor
直流无刷电机
1.
Study of Control Method for Sensorless Brushless DC Motor Base on Microcontroller XC164CM;
基于XC164CM的一种直流无刷电机控制新方法
2.
DSP-based Hardware Design of Brushless DC Motor Controller;
基于DSP的直流无刷电机控制器的硬件设计
3.
The high precision of brushless DC motor(BLDCM) control system based on Digital Signal Processor(DSP) and AD2S80A-resolver-to-angel digital converter was designed.
设计了一种基于数字信号处理器(DSP)及轴角数字转换器AD2S80A的高精度直流无刷电机(BLDCM)控制系统,实现了电机转子位置的精确定位,同时为电机换相提供了准确的位置参考。
2)  BLDCM
直流无刷电机
1.
Nonliner Dynamic Modelling of BLDCM Based on SIMULINK/PSB;
基于SIMULINK/PSB的直流无刷电机非线性动态模型建模
2.
Control System Research of BLDCM Based on the DSP;
基于DSP的直流无刷电机控制系统研究
3.
The Design of Intelligent Nodes for Associate Control System of BLDCM Based on CAN Bus;
基于CAN总线的直流无刷电机协调控制系统智能节点设计
3)  BLDC
直流无刷电机
1.
Research on open loop control of BLDC driving air compressor;
空压机用直流无刷电机的开环控制研究
2.
Design of BLDC motor control system based on DSP56F805;
基于DSP56F805的直流无刷电机控制系统设计
3.
Sensorless BLDC Control;
直流无刷电机的无传感器控制
4)  BLDC motor
直流无刷电机
1.
This paper presents a drive circuit for BLDC motor based on CPLD.
介绍一种基于CPLD(复杂可编程逻辑器件)的直流无刷电机驱动电路,给出驱动电路的软硬件设计用软件代替逻辑门实现电机的保护逻辑。
2.
This document presents the theory and process of the design for a sensor BLDC motor using TMS320F240.
本文介绍了基于DSP的有位置传感器直流无刷电机控制系统的设计原理和设计过程。
3.
The emphasis of this paper is the commutation control of sensorless BLDC motor, which is used to drive Photovoltaic Pumps.
本文所研究的重点是无位置传感器直流无刷电机的换向控制,电机驱动的对象为光伏水泵系统。
5)  DC brushless motor
直流无刷电机
1.
The operation principle of pulse width modulation(PWM) is presented,and the example of its application in DC brushless motor speed control system is analyzed.
介绍PWM技术的工作原理,以及应用于直流无刷电机调速系统的实例分析。
6)  BLDCM
无刷直流电机
1.
Mathematical Model and System Simulation of the BLDCM;
无刷直流电机的数学模型及其系统仿真
2.
Research of Torque Ripple of BLDCM for Sewing Machine;
缝纫机控制器用无刷直流电机转矩脉动的研究
3.
Design of Experimental Platform for BLDCM Testing System;
无刷直流电机检测系统的设计
补充资料:单极直流电机
      一种电枢导电部分始终工作于单一极性磁场中的直流电机。它是一种低压大电流无换向器的直流电机。
  
  图示一台圆筒形电枢单极直流电机的原理结构。当两个环形励磁线圈通直流电时,电机气隙的整个圆周上将产生单一极性的磁场。当转轴带动圆筒形铜质电枢旋转时,枢轴向两端即感生电动势,其方向是固定不变的。此电动势由电刷从电枢两端引出。电刷的作用只是引出电流,无换向问题。由于电枢是一个铜环,无需绝缘,它发热小,耐高热;加上这种电机结构简单、维护容易和可靠性高等优点,在冶炼及电化学行业中获得广泛应用。
  
  单极直流电机电压低,电流大。电压只有几伏或十几伏,而电流可达几百安,几千安,甚至上万安。因此电刷的接触损耗和发热相当大,磨损也快。实用上应尽可能加多并联电刷的数目,采用接触电压降小的铜-石墨电刷,或用导电和导热更好的液态金属,如水银或钠钾合金等做电刷。
  
  要提高单极直流电机电压,就必须提高气隙磁通密度和转速。转速受旋转体机械强度的限制,气隙磁通密度则受铁磁饱和限制,都不能过高。如采用超导技术则可使单机功率比普通电机提高十几倍以上(见超导电机)。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条