基于硬件FOC的无刷直流电机驱动器设计

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针对目前无刷直流电机(BLDC)驱动器尺寸大、控制效果不理想、稳定性差等问题,设计了基于硬件矢量控制(FOC)的无刷直流电机驱动器.以TMC4671为控制核心,通过电流采集电路实时跟踪相电流,通过编码器获得电机实时位置信息,通过半桥驱动电路驱动电机.TMC4671为硬件FOC芯片,内部通过硬件的方式实现FOC算法.对比软件方式,运算速度更快、稳定性更高.该驱动器的设计能能够为相关开发人员提供参考,并且由于芯片集成度高,尺寸小,使得高性能的嵌入式电机控制成为可能.
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当外界条件(如温度、湿度、压力等)发生变化时,材料的部分物理特性会有所改变。而这些物理量的微小形变结果对材料的实际使用具有重要的影响。根据压电效应及其逆效应,将压电陶瓷附属在压力传感器的测量端;采用双重反馈测量,以检测样品自由端的变化;并利用单片机控制步进电机和精密丝杆进行反馈调节,可实现材料微小形变的长时间自动跟随精确测量;并可通过计算机软件实时显示和存储参数特性曲线。测量结果表明:测量系统具有
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