高转速的速度控制必须考虑到系统的clock 分辨率是否---掌握处理软件指令的时间,另外对于hall-sensor信号变化的资料存取方式也影响到处理器效能与判定正确性、 实时性。至于低转速的速度控制尤其是低速起动则因为回传的hall-sensor信号变化变得更慢,怎样撷取信号方式、处理---以及根据电机特性适当配置控制参数值就显得非常重要。或者速度回传改变以encoder变化为参考,减速微电机,使信号分辨率增加以期得到---的控制。电机能够运转顺畅而且响应---,p.i.d.控制的恰当与否也无法忽视。之前提到直流无刷电机是闭回路控制,因此回---号就等于是告诉控制部电机转速距离目标速度还差多少,这就是误差(error)。知道了误差自然就要补偿,方式有传统的工程控制如p.i.d.控制。但控制的状态及环境其实是复杂多变的,若要控制的坚固---则要考虑的因素恐怕不是传统的工程控制能完全掌握,所以模糊控制、---系统及神经网络也将被纳入成为智能型p.i.d.控制的重要理论。
伺服电动机
伺服电动机广泛应用于各种控制系统中,能将输入的电压信号转换为电机轴上的机械输出量,拖动被控制元件,从而达到控制目的。
伺服电动机有直流和交流之分,微电机,早的伺服电动机是一般的直流电动机,在控制精度不高的情况下,才采用一般的直流电机做伺服电动机。直流伺服电动机从结构上讲,微电机厂,就是小功率的直流电动机,其励磁多采用电枢控制和磁场控制,但通常采用电枢控制。
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并励直流电动机的励磁绕组与转子绕组相并联,其励磁电流较恒定,起动转矩与电枢电流成正比,起动电流约为额定电流的2.5倍左右。转速则随电流及转矩的增大而略有下降,短时过载转矩为额定转矩的1.5倍。转速变化率较小,微电机生产厂家,为5%~15%。可通过消弱磁场的恒功率来调速。他励直流电动机的励磁绕组接到独立的励磁电源供电,其励磁电流也较恒定,起动转矩与电枢电流成正比。转速变化也为5%~15%。可以通过消弱磁场恒功率来提高转速或通过降低转子绕组的电压来使转速降低。
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