一种基于固定信号延迟的无刷直流电机无位置控制方法

    公开(公告)号:CN113644846A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202010340693.4

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于固定信号延迟的无刷直流电机无位置控制方法,属直流电机控制技术领域,解决了无刷直流电机无位置控制准确性、可靠性低的问题。步骤为:采集电机的三相信号,基于第二驱动信号处理三相信号,输出电机的电周期频率的同频信号uAN0’和3倍频信号uSN0’;基于第一驱动信号对uAN0’和uSN0’做90°延迟处理后输出信号uAN1’和uSN1’;对uAN1’和uSN1’隔离后得到信号uAN2’和uSN2’,提取其换相信号后得到3倍频换相信号Z1和同频换相信号Z2;对Z1倍频得到倍频信号H1,将H1反相得到倍频信号H2;放大H1、H2信号得到第一驱动信号;根据Z1和Z2之间的关系确定换相逻辑,并生成控制信号;驱动放大控制信号得到第二驱动信号以控制无刷直流电机的转动。

    一种交流伺服系统及位置环的扰动抑制方法

    公开(公告)号:CN110661464B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910947112.0

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种交流伺服系统及位置环的扰动抑制方法,属于电机控制技术领域,解决传统交流伺服系统位置精度差和响应速度慢的问题;系统采用包括位置环和电流环的双闭环控制结构,在位置环中包括自适应非奇异终端滑模控制器,用于根据外部跟踪指令信号解算q轴电流信号;包括扩张状态观测器,用于观测位置环上的负载扰动上界,反馈到滑模位置控制器,对滑模位置控制器的解算进行补偿;在电流环根据所述解算的q轴电流信号控制电机转动。本发明简化了交流伺服系统的控制结构,提高了位置伺服系统的响应能力和鲁棒性;对位置环上负载扰动上界的进行观测,随后代入控制器中进行补偿,进一步提高了伺服系统的抗扰动能力。

    一种交流伺服系统及位置环的扰动抑制方法

    公开(公告)号:CN110661464A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910947112.0

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种交流伺服系统及位置环的扰动抑制方法,属于电机控制技术领域,解决传统交流伺服系统位置精度差和响应速度慢的问题;系统采用包括位置环和电流环的双闭环控制结构,在位置环中包括自适应非奇异终端滑模控制器,用于根据外部跟踪指令信号解算q轴电流信号;包括状态观测器,用于观测位置环上的负载扰动上界,反馈到滑模位置控制器,对滑模位置控制器的解算进行补偿;在电流环根据所述解算的q轴电流信号控制电机转动。本发明简化了交流伺服系统的控制结构,提高了位置伺服系统的响应能力和鲁棒性;对位置环上负载扰动上界的进行观测,随后代入控制器中进行补偿,进一步提高了伺服系统的抗扰动能力。

    基于缓存区容量计算的自动化生产线优化方法

    公开(公告)号:CN110276126A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910536111.7

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种基于缓存区容量计算的自动化生产线优化方法,属于自动化生产线优化设计技术领域,解决了现有技术未能消除设备故障率造成生产线物流堵塞以及生产效率低下、缓存区容量公式复杂且精度不高的问题。该方法包括如下步骤:确定自动化生产线的各工序生产参数、关键段瓶颈工序;根据初始生产线的工艺流程和工厂布局,建立自动化生产线仿真模型,加载各工序生产参数后运行,获得生产效率评价指标;改变各工序生产参数的数值,重新运行所述模型,根据仿真结果确定影响生产线生产效率的因素以及优化数值;在关键段瓶颈工序两侧分别设置缓存区,再次运行所述模型,获得不影响生产线生产效率的缓存区容量;更新初始生产线,作为优化后的生产线。

    一种IGBT驱动电路
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110266297A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910551781.6

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种IGBT的驱动电路,属于电子电路技术领域,解决驱动电路对故障状态快速、准确响应的问题,保护IGBT;电路包括驱动芯片U1和保护电路;驱动芯片U1为ACPL-339J,根据输入的高频脉冲调制信号驱动IGBT;保护电路用于检测IGBT的过电压、过电流和/或误导通故障信号,反馈到所述驱动芯片U1,使所述驱动芯片U1输出控制信号对IGBT进行保护。本发明通过采用基本有源钳位电路防止IGBT过电压,采用过流检测电路和软关断电路可以防止IGBT过电流和短路,采用米勒钳位电路防止IGBT软关断后的误导通,为IGBT提供多重保护功能,使在出现故障时IGBT不受损坏,提高了可靠性。

    一种无刷直流电机双向控制电路

    公开(公告)号:CN109150024A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811092055.4

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明涉及一种无刷直流电机双向控制电路,属于电机双向控制电路技术领域,解决了现有电路成本高、可靠性低的问题。包括:正向换相电路、反向换相电路、转向选择电路、滤波电路、上桥臂控制电路、下桥臂控制电路、功率逆变主电路;电机位置信号输入正向换相电路、反向换相电路输入端,正向换相电路、反向换相电路输出端与转向选择电路的输入端相连,转向选择电路输出信号H1、H3、H5经滤波电路后接入上桥臂控制电路,转向选择电路输出信号H2、H4、H6经滤波电路后接入下桥臂控制电路,上桥臂控制电路及下桥臂控制电路的输出信号均接入功率逆变主电路,功率逆变主电路输出信号与电机的输入端连接。实现了无刷直流电机小型化、低成本、高可靠性。

    一种基于速度环的永磁同步电机状态测量方法

    公开(公告)号:CN115133830B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202110327982.5

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种速度环的永磁同步电机状态测量方法,属于永磁同步电机控制技术领域,解决了现有技术测量低速时存在误差大、延迟高、无法通用的问题。该方法包括如下步骤:根据速度环的受控模型,建立永磁同步电机的内部状态观测模型;获取上述观测模型对应的状态矩阵,判断上述观测模型是否能观且可控;如果不能观或不可控,调整观测模型的结构或参数,直到可观且可控;确定可观且可控的观测模型对应的伺服系统阶数,结合系统阶跃响应性能指标,确定上述观测模型中反馈链路的反馈增益矩阵,使得闭环控制的可观测状态变量的真实值等于测量值;获取一个采样周期内可观测状态变量的测量值,输入反馈增益矩阵确定的观测模型中,确定不可观的状态变量。

    一种无刷直流电机换相控制方法

    公开(公告)号:CN115395829B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202110551390.1

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种无刷直流电机换相控制方法,属于无刷直流电机换相技术领域,解决了现有技术存在的换相控制方法开关损耗和电机损耗较大的问题。一种无刷直流电机换相控制方法,包括如下步骤:基于方向控制信号、PWM信号、无刷直流电机输出的位置霍尔信号、以及所述位置霍尔信号和所述方向控制信号经取非逻辑运算后的信号,生成适配于功率主电路PWM调制方式的换相控制逻辑信号;放大所述换相控制逻辑信号,得到驱动信号;基于所述驱动信号驱动所述功率主电路,生成无刷直流电机输入控制信号,并利用所述无刷直流电机输入控制信号驱动所述无刷直流电机工作。该方法能够有效降低开关损耗和电机损耗。

    一种IGBT驱动电路
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110266297B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN201910551781.6

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种IGBT的驱动电路,属于电子电路技术领域,解决驱动电路对故障状态快速、准确响应的问题,保护IGBT;电路包括驱动芯片U1和保护电路;驱动芯片U1为ACPL‑339J,根据输入的高频脉冲调制信号驱动IGBT;保护电路用于检测IGBT的过电压、过电流和/或误导通故障信号,反馈到所述驱动芯片U1,使所述驱动芯片U1输出控制信号对IGBT进行保护。本发明通过采用基本有源钳位电路防止IGBT过电压,采用过流检测电路和软关断电路可以防止IGBT过电流和短路,采用米勒钳位电路防止IGBT软关断后的误导通,为IGBT提供多重保护功能,使在出现故障时IGBT不受损坏,提高了可靠性。

    一种基于位置传感器的无刷直流电机控制电路及方法

    公开(公告)号:CN115395832A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110552853.6

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种基于位置传感器的无刷直流电机控制电路及方法,属于无刷直流电机换相技术领域,解决了现有技术存在的换相控制电路开关损耗和电机损耗较大的问题。基于位置传感器的无刷直流电机控制电路包括:位置传感器,用于采集无刷直流电机输出的位置霍尔信号;换相控制逻辑电路,用于接收并处理方向控制信号、PWM信号及所述位置霍尔信号,生成适配于H‑PWM_L‑PWM调制方式的换相控制逻辑信号;驱动电路,用于放大所述换相控制逻辑信号,得到驱动信号;功率主电路,用于基于所述驱动信号执行H‑PWM_L‑PWM调制过程,生成无刷直流电机输入控制信号,并利用所述无刷直流电机输入控制信号驱动所述无刷直流电机工作。

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