前言

第1 章 伺服控制系統(tǒng)概述 1

1. 1 伺服控制系統(tǒng)的基本概念 1

1. 1. 1 伺服控制系統(tǒng)的定義 1

1. 1. 2 伺服控制系統(tǒng)的組成 1

1. 1. 3 伺服控制系統(tǒng)性能的基本要求 1

1. 1. 4 伺服控制系統(tǒng)的種類 2

1. 2 電氣伺服控制系統(tǒng)的發(fā)展 2

1. 2. 1 電氣伺服控制系統(tǒng)的發(fā)展過程 2

1. 2. 2 驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品概況 3

1. 2. 3 發(fā)展趨勢(shì) 5

1. 3 交流伺服控制系統(tǒng) 6

1. 3. 1 交流伺服控制系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)方式與

應(yīng)用 8

1. 3. 2 交流伺服控制系統(tǒng)的應(yīng)用前景 10

習(xí)題和思考題 11

第2 章 交流伺服控制系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí) 12

2. 1 控制器芯片 12

2. 1. 1 STM32 系列芯片的結(jié)構(gòu)及性能 12

2. 1. 2 STM32 的存儲(chǔ)空間及時(shí)鐘 13

2. 1. 3 STM32 的中斷系統(tǒng) 21

2. 1. 4 STM32 的定時(shí)器 25

2. 1. 5 STM32 的A-D 轉(zhuǎn)換器 26

2. 1. 6 STM32 應(yīng)用舉例 30

2. 2 交流伺服控制系統(tǒng)功率變換電路 35

2. 2. 1 逆變電路 35

2. 2. 2 驅(qū)動(dòng)電路 39

2. 2. 3 帶有死區(qū)的PWM 波形 40

2. 3 交流伺服電動(dòng)機(jī) 41

2. 3. 1 同步型交流伺服電動(dòng)機(jī) 41

2. 3. 2 感應(yīng)型交流伺服電動(dòng)機(jī) 41

2. 3. 3 兩種交流伺服電動(dòng)機(jī)的比較 42

習(xí)題和思考題 42

第3 章 交流伺服控制系統(tǒng)中的編程

技術(shù) 45

3. 1 定點(diǎn)CPU 的數(shù)據(jù)Q 格式 45

3. 1. 1 Q 格式說明 45

3. 1. 2 電動(dòng)機(jī)控制中電流采樣值的Q

格式處理 46

3. 2 PI 調(diào)節(jié)器的數(shù)字實(shí)現(xiàn)方法 47

3. 2. 1 模擬PI 調(diào)節(jié)器的數(shù)字化 47

3. 2. 2 改進(jìn)的數(shù)字PI 算法 48

3. 2. 3 數(shù)字PI 調(diào)節(jié)器的舉例 49

3. 3 PWM 驅(qū)動(dòng)信號(hào) 52

3. 3. 1 三相互補(bǔ)的PWM 驅(qū)動(dòng) 52

3. 3. 2 無刷直流電動(dòng)機(jī)的PWM 驅(qū)動(dòng) 55

3. 4 數(shù)字測(cè)速 58

3. 4. 1 旋轉(zhuǎn)編碼器 58

3. 4. 2 數(shù)字測(cè)速方法的精度指標(biāo) 59

3. 4. 3 M 法測(cè)速 60

3. 4. 4 T 法測(cè)速 61

3. 4. 5 M / T 法測(cè)速 62

3. 4. 6 M / T 法速度測(cè)量的實(shí)現(xiàn) 64

3. 4. 7 M / T 法例程 65

習(xí)題和思考題 69

第4 章 電壓空間矢量PWM 71

4. 1 電壓空間矢量PWM 控制技術(shù) 71

4. 1. 1 空間矢量的定義 71

4. 1. 2 電壓與磁鏈空間矢量的關(guān)系 72

4. 1. 3 PWM 逆變器基本輸出電壓矢量 73

4. 1. 4 正六邊形空間旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) 74

4. 1. 5 期望電壓空間矢量的合成與

實(shí)現(xiàn) 75

4. 2 SVPWM 三個(gè)關(guān)鍵問題的解決 76

4. 3 SVPWM 編程實(shí)例 86

習(xí)題和思考題 91

第5 章 無刷直流電動(dòng)機(jī)控制技術(shù) 92

5. 1 無刷直流電動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu)和工作原理 92

5. 1. 1 無刷直流電動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu) 92

5. 1. 2 無刷直流電動(dòng)機(jī)的霍爾傳感器

位置檢測(cè) 93

5. 1. 3 無刷直流電動(dòng)機(jī)的工作原理 96

5. 1. 4 三相多槽多極對(duì)電機(jī)結(jié)構(gòu) 98

5. 1. 5 無刷直流電動(dòng)機(jī)的雙閉環(huán)調(diào)速

系統(tǒng) 99

5. 2 無刷直流電動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng) 100

5. 2. 1 硬件電路 100

5. 2. 2 控制系統(tǒng)程序設(shè)計(jì) 105

5. 2. 3 電動(dòng)機(jī)起動(dòng)分析 105

5. 2. 4 STM32 的TIM1 與TIM2 中斷 106

5. 2. 5 具體程序 106

5. 2. 6 程序分析 110

5. 3 無刷直流電動(dòng)機(jī)無霍爾傳感器控制

方法與實(shí)現(xiàn) 113

5. 3. 1 采用無位置傳感器控制的

必要性 113

5. 3. 2 無刷直流電動(dòng)機(jī)無位置傳感器

控制方法 114

5. 3. 3 無刷直流電動(dòng)機(jī)無位置傳感器

控制原理框圖 114

5. 3. 4 無霍爾傳感器控制軟件編程

設(shè)計(jì) 114

5. 4 無刷直流電動(dòng)機(jī)相序測(cè)定方法 118

5. 5 無刷直流電動(dòng)機(jī)的制動(dòng) 119

習(xí)題和思考題 121

第6 章 永磁同步電動(dòng)機(jī)控制技術(shù) 122

6. 1 永磁同步電動(dòng)機(jī)控制原理 122

6. 1. 1 永磁同步電動(dòng)機(jī)的數(shù)學(xué)模型 123

6. 1. 2 永磁同步電動(dòng)機(jī)矢量控制原理 126

6. 2 永磁同步電動(dòng)機(jī)控制的硬件設(shè)計(jì) 127

6. 2. 1 永磁同步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器的總體

硬件電路 127

6. 2. 2 與無刷直流電動(dòng)機(jī)硬件的差別 128

6. 3 永磁同步電動(dòng)機(jī)控制的軟件設(shè)計(jì) 129

6. 3. 1 軟件設(shè)計(jì)總體結(jié)構(gòu) 129

6. 3. 2 合成電壓矢量幅值及其與d 軸

夾角的計(jì)算 133

6. 3. 3 電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子實(shí)時(shí)角度的計(jì)算 137

6. 3. 4 定時(shí)器中斷程序分析 138

習(xí)題和思考題 142

第7 章 異步電動(dòng)機(jī)矢量控制技術(shù) 143

7. 1 異步電動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)模型 143

7. 1. 1 異步電動(dòng)機(jī)動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)模型的

性質(zhì) 143

7. 1. 2 異步電動(dòng)機(jī)三相原始數(shù)學(xué)模型 144

7. 2 坐標(biāo)變換控制的基本思想 148

7. 3 坐標(biāo)變換 149

7. 4 異步電動(dòng)機(jī)在兩相坐標(biāo)系上的動(dòng)態(tài)

數(shù)學(xué)模型 152

7. 5 異步電動(dòng)機(jī)在兩相坐標(biāo)系上的狀態(tài)

方程 155

7. 6 異步電動(dòng)機(jī)按轉(zhuǎn)子磁鏈定向的矢量

控制系統(tǒng) 158

7. 6. 1 按轉(zhuǎn)子磁鏈定向同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系

中的狀態(tài)方程 159

7. 6. 2 按轉(zhuǎn)子磁鏈定向矢量控制的基本

思想 160

7. 6. 3 按轉(zhuǎn)子磁鏈定向矢量控制系統(tǒng)的

實(shí)現(xiàn) 161

7. 6. 4 磁鏈開環(huán)轉(zhuǎn)差型矢量控制

系統(tǒng)———間接定向 161

7. 7 CPU 在異步電動(dòng)機(jī)矢量控制系統(tǒng)中的

實(shí)現(xiàn) 162

7. 7. 1 控制系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 162

7. 7. 2 編程分析 163

7. 8 兩個(gè)常見問題 173

習(xí)題和思考題 180

附錄 縮略語(yǔ)對(duì)照表 181

參考文獻(xiàn) 1842100433B

交流伺服控制系統(tǒng)造價(jià)信息

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本書首先介紹了交流伺服控制系統(tǒng)及編程的基礎(chǔ)知識(shí),然后以實(shí)現(xiàn)無刷直流電動(dòng)機(jī)控制、永磁同步電動(dòng)機(jī)控制及異步電機(jī)控制技術(shù)為重點(diǎn),介紹STM32芯片在交流伺服控制的應(yīng)用。全書共七章,第1章概要介紹了交流伺服系統(tǒng)。第2章介紹了交流伺服控制系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí),包括STM32的結(jié)構(gòu)及性能、存儲(chǔ)空間及時(shí)鐘、中斷系統(tǒng)、定時(shí)器及A/D轉(zhuǎn)換器。第3章圍繞電動(dòng)機(jī)的控制技術(shù)方面編程需要,重點(diǎn)介紹了數(shù)據(jù)Q格式、電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的PWM信號(hào)、數(shù)字PI調(diào)節(jié)器、數(shù)字測(cè)速的編程實(shí)現(xiàn)方法。第4章針對(duì)控制系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn),介紹了電壓空間矢量PWM(SVPWM)和旋轉(zhuǎn)變換控制技術(shù)。第5-7章以STM32的控制在實(shí)際應(yīng)用分別對(duì)無刷直流電動(dòng)機(jī)控制器、永磁同步電動(dòng)機(jī)控制及異步電動(dòng)機(jī)控制技術(shù)做了詳細(xì)介紹。

交流伺服控制系統(tǒng)圖書目錄常見問題

  • 建筑施工的圖書目錄

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交流伺服控制系統(tǒng)圖書目錄文獻(xiàn)

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柜號(hào) 序號(hào) G1 1 G1 2 G1 3 G2 4 G2 5 G2 6 G2 7 G2 8 G2 9 G1 10 G2 11 G2 12 G2 13 G2 14 G1 15 G1 16 G1 17 G2 18 G2 19 G2 20 G1 21 G3 22 G3 23 G3 24 G3 25 G3 26 G3 27 G1 28 G1 29 G3 30 G3 31 G2 32 G2 33 G2 34 G2 35 G2 36 G2 37 G2 38 下右 39 下右 40 下右 41 下右 42 下右 43 下右 44 下右 45 下右 46 下右 47 下右 48 下右 49 下右 50 下右 51 下右 52 下右 53 下左 54 下左 55 下左 56 下左 57 下左 58 下左 59 下左 60 下左 61 下左 62 下左 63 下左 64 下左 65 下左 66 下左 67 下

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1 工程常用圖書目錄(電氣、給排水、暖通、結(jié)構(gòu)、建筑) 序號(hào) 圖書編號(hào) 圖書名稱 價(jià)格(元) 備注 JTJ-工程 -24 2009JSCS-5 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施-電氣 128 JTJ-工程 -25 2009JSCS-3 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施-給水排水 136 JTJ-工程 -26 2009JSCS-4 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施-暖通空調(diào) ?動(dòng)力 98 JTJ-工程 -27 2009JSCS-2 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施-結(jié)構(gòu)(結(jié)構(gòu)體系) 48 JTJ-工程 -28 2007JSCS-KR 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施 節(jié)能專篇-暖通空調(diào) ?動(dòng)力 54 JTJ-工程 -29 11G101-1 混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖(現(xiàn)澆混凝土框架、剪力墻、框架 -剪力墻、框 支剪力墻結(jié)構(gòu)、現(xiàn)澆混凝土樓面與屋面板) 69 代替 00G101

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機(jī)電一體化的伺服控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),類型繁多,但從自動(dòng)控制理論的角度來分析,伺服控制系統(tǒng)一般包括控制器,被控對(duì)象,執(zhí)行環(huán)節(jié),檢測(cè)環(huán)節(jié),比較環(huán)節(jié)等五部分。

比較環(huán)節(jié)

比較環(huán)節(jié)是將輸入的指令信號(hào)與系統(tǒng)的反饋信號(hào)進(jìn)行比較,以獲得輸出與輸入間的偏差信號(hào)的環(huán)節(jié),通常由專門的電路或計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)。

控制器

控制器通常是計(jì)算機(jī)或PID控制電路,其主要任務(wù)是對(duì)比較元件輸出的偏差信號(hào)進(jìn)行變換處理,以控制執(zhí)行元件按要求動(dòng)作。

執(zhí)行環(huán)節(jié)

執(zhí)行環(huán)節(jié)的作用是按控制信號(hào)的要求,將輸入的各種形式的能量轉(zhuǎn)化成機(jī)械能,驅(qū)動(dòng)被控對(duì)象工作.機(jī)電一體化系統(tǒng)中的執(zhí)行元件一般指各種電機(jī)或液壓,氣動(dòng)伺服機(jī)構(gòu)等。

被控對(duì)象

機(jī)械參數(shù)量包括位移,速度,加速度,力,和力矩為被控對(duì)象。

檢測(cè)環(huán)節(jié)

檢測(cè)環(huán)節(jié)是指能夠?qū)敵鲞M(jìn)行測(cè)量并轉(zhuǎn)換成比較環(huán)節(jié)所需要的量綱的裝置,一般包括傳感器和轉(zhuǎn)換電路。

伺服系統(tǒng)的分類方法很多,常見的分類方法有以下三種.

(1)按被控量參數(shù)特性分類.

(2)按驅(qū)動(dòng)元件的類型分類.

伺服控制系統(tǒng)按所用控制元件的類型可分為機(jī)電伺服系統(tǒng)、液壓伺服系統(tǒng)(液壓控制系統(tǒng)) 和氣動(dòng)伺服系統(tǒng)。

(3)按控制原理分類.

伺服系統(tǒng)可分為開環(huán)控 制伺服系統(tǒng)、閉環(huán)控制伺服系統(tǒng)和半閉環(huán)控制伺服系統(tǒng)。

常見的四種伺服控制系統(tǒng)如下:

(1) 液壓伺服控制系統(tǒng)

液壓伺服控制系統(tǒng)是以電機(jī)提供動(dòng)力基礎(chǔ),使用液壓泵將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為壓力,推動(dòng)液壓油。通過控制各種閥門改變液壓油的流向,從而推動(dòng)液壓缸做出不同行程、不同方向的動(dòng)作,完成各種設(shè)備不同的動(dòng)作需要。液壓伺服控制系統(tǒng)按照偏差信號(hào)獲得和傳遞方式的不同分為機(jī)-液、電-液、氣-液等,其中應(yīng)用較多的是機(jī)-液和電-液控制系統(tǒng)。按照被控物理量的不同,液壓伺服控制系統(tǒng)可以分為位置控制、速度控制、力控制、加速度控制、壓力控制和其他物理量控制等。液壓控制系統(tǒng)還可以分為節(jié)流控制(閥控)式和容積控制(泵控)式。在機(jī)械設(shè)備中,主要有機(jī)-液伺服系統(tǒng)和電-液伺服系統(tǒng)。

(2) 交流伺服控制系統(tǒng)

交流伺服控制系統(tǒng)包括基于異步電動(dòng)機(jī)的交流伺服系統(tǒng)和基于同步電動(dòng)機(jī)的交流伺服系統(tǒng)。除了具有穩(wěn)定性好、快速性好、精度高的特點(diǎn)外,具有一系列優(yōu)點(diǎn)。它的性能指標(biāo)可以從調(diào)速范圍、定位精度、穩(wěn)速精度、動(dòng)態(tài)響應(yīng)和運(yùn)行穩(wěn)定性等方面來衡量。

(3) 直流伺服控制系統(tǒng)

交流伺服控制系統(tǒng)的工作原理是建立在電磁力定律基礎(chǔ)上。與電磁轉(zhuǎn)矩相關(guān)的是互相獨(dú)立的兩個(gè)變量主磁通與電樞電流,它們分別控制勵(lì)磁電流與電樞電流,可方便地進(jìn)行轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速控制。另一方面從控制角度看,直流伺服的控制是一個(gè)單輸入單輸出的單變量控制系統(tǒng),經(jīng)典控制理論完全適用于這種系統(tǒng),因此,它憑借控制簡(jiǎn)單,調(diào)速性能優(yōu)異,在數(shù)控機(jī)床的進(jìn)給驅(qū)動(dòng)中曾占據(jù)著主導(dǎo)地位。

(4) 電液伺服控制系統(tǒng)

它是一種由電信號(hào)處理裝置和液壓動(dòng)力機(jī)構(gòu)組成的反饋控制系統(tǒng)。最常見的有電液位置伺服系統(tǒng)、電液速度控制系統(tǒng)和電液力(或力矩)控制系統(tǒng)。

以上是我們常用到的四種伺服系統(tǒng),他們的工作原理和性能以及可以應(yīng)用的范圍都有所區(qū)別,各有自己的特點(diǎn)和優(yōu)缺點(diǎn)。因此在選擇或者購(gòu)買的時(shí)候,就需要根據(jù)系統(tǒng)的需要以及需要控制的參數(shù)和實(shí)現(xiàn)的性能,通過計(jì)算后在選擇合適的產(chǎn)品。

伺服控制系統(tǒng)應(yīng)用

伺服控制系統(tǒng)最初用于船舶的自動(dòng)駕駛、火炮控制和指揮儀中,后來逐漸推廣到很多領(lǐng)域,特別是自動(dòng)車床、天線位置控制、導(dǎo)彈和飛船的制導(dǎo)等。

采用伺服系統(tǒng)主要是為了達(dá)到下面幾個(gè)目的:

① 以小功率指令信號(hào)去控制大功率負(fù)載?;鹋诳刂坪痛婵刂凭褪堑湫偷睦?。

② 在沒有機(jī)械連接的情況下,由輸入軸控制位于遠(yuǎn)處的輸出軸,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距同步傳動(dòng)。

③ 使輸出機(jī)械位移精確地跟蹤電信號(hào),如記錄和指示儀表等。

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