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1)  electromotor drive circuit
电动机驱动电路
2)  driving circuit of electromotor
电机驱动电路
3)  drive circuit
驱动电路
1.
Drive Circuit Design of Power MOSFET for Control System of BLDC;
一种用于无刷直流电机控制系统的MOSFET栅极驱动电路
2.
The design of drive circuit of a LED display system;
LED显示屏系统驱动电路设计
3.
Design of the backplane CMOS drive circuit for TN-LCD;
一种TN-LCD背电极CMOS驱动电路的设计
4)  driving circuit
驱动电路
1.
Design of piezoelectric ceramics needle picker and its driving circuit;
压电陶瓷选针机构及其驱动电路的设计
2.
Design of portable inverter for driving circuit;
便携式逆变器逆变控制驱动电路
3.
Analysis of IGBT damage under load fluctuation and optimal design of driving circuit;
负载波动下IGBT损坏分析及驱动电路优化设计
5)  driver circuit
驱动电路
1.
Study on Driver Circuit of Micro Quartz Tuning Fork Gyroscope;
微石英音叉陀螺驱动电路分析
2.
The driver circuit design of NC step motor;
数控步进电机驱动电路的设计
3.
Optimization design and simulation analysis on high power GTO driver circuit;
大功率GTO门极驱动电路的优化设计与仿真分析
6)  driving circuits
驱动电路
1.
Several cathode structures and working principle of field emission display and corresponding driving circuits are introduced in this paper.
介绍了几种不同阴极结构的场发射显示器工作原理及相应的驱动电路,分析并比较了二极管型和三极管型两种场致发射显示器的驱动电路,对新型场致发射平板显示器的理论研究具有参考意义。
2.
This paper mainly introduce its basic structure, working principle and driving circuits.
FED( Field Emission Display)是一种新型的平板显示技术 ,本文简要介绍了其基本结构、工作原理和驱动电路 ,并给出了一种在 FED开发过程中用于展示和分析显示屏的二极管结构的驱动电路。
3.
The basic structure, working principle and driving circuits has been introduced in this paper.
FED(FieldEmissionDisplay)是一种新型的平板显示技术,本文简要介绍了其基本结构、工作原理和驱动电路,并给出了一种在FED开发过程中用于展示和分析显示屏的二极管结构的驱动电路。
补充资料:如何选择直接驱动旋转电动机

直接驱动旋转电动机(Direct-drive rotary motors,DDR),有时也被称为转矩电动机,能在相对较低的速度时产生高转矩。


  DDR电动机包括转子、定子和反馈设备,它没有中间联轴,而是,将负荷直接连接在DDR转子上。转子具有一个通孔,一般直径为50 mm,允许管和线圈通过中间,并具有独立的轴承。


  选择DDR电动机的一个主要原因就是为了增加机械的准确性。既然负载是严格与电动机相同步的,由传输部分产生的错误就能被消除:不存在传送带、齿轮隙的误差。主要的局限性是反馈设备的准确性,但是目前,DDR电动机的反馈设备是较为准确的。


  还可以消除迟滞(stick-slip)现象。stick-slip指在很小的范围内移动负载,因而,不能确保其准确性。这种现象通常源自于传输元件,他们常带有高摩擦力。因为DDR电动机可真正减少摩擦和消除粘连,所以可以避免stick-slip的发生。


  另外的优点还包括其高硬度(stiffness),在电动机和负载之间,可有效消除机械共振,这种现象中,负载在高伺服增益中产生不稳定。这就意味着DDR系统的伺服增益可以被设置得很高,允许更快的伺服响应和更强的克服转矩扰动的能力。

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