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ADAMS控制系统搭建教程:偏心连杆机构转速控制【含源文件】

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简介:
本教程详细讲解了使用ADAMS软件构建并模拟偏心连杆机构,并实现对其转速的有效控制。包括所有必要源代码和模型文件,适合工程学学习者及研究人员深入研究机械动力学仿真技术。 ADAMS仿真源文件版本为2020,请注意低于此版本的软件无法打开该文件。 在ADAMS中建立一个偏心水平连杆机构,在连杆上定义一个旋转副以及单分量力矩,且旋转副不在连杆质心处。当受到重力作用时,连杆将偏离其初始的水平位置。 以连杆所受重力作为干扰源,并通过PID环节进行负反馈控制,调整施加于连杆上的力矩,使该机构能够按照预定的速度稳定转动。

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    本教程详细讲解了使用ADAMS软件构建并模拟偏心连杆机构,并实现对其转速的有效控制。包括所有必要源代码和模型文件,适合工程学学习者及研究人员深入研究机械动力学仿真技术。 ADAMS仿真源文件版本为2020,请注意低于此版本的软件无法打开该文件。 在ADAMS中建立一个偏心水平连杆机构,在连杆上定义一个旋转副以及单分量力矩,且旋转副不在连杆质心处。当受到重力作用时,连杆将偏离其初始的水平位置。 以连杆所受重力作为干扰源,并通过PID环节进行负反馈控制,调整施加于连杆上的力矩,使该机构能够按照预定的速度稳定转动。
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  • 基于C51单片的步进电正反仿真与序).zip
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    本资源提供了一个详细的教程和源代码,用于在C51单片机上实现步进电机的正反转及速度调节控制系统的仿真。 本设计基于STC89C52单片机、独立数码管和LED显示以及ULN2003驱动芯片构建步进电机控制系统。使用的电机为DC-5V步进减速电机,具有5.625°的步进角度及1/64的减速比,并采用ULN2003集成芯片作为电机驱动器。 系统中的按键功能如下: - 按键1用于正转 - 按键2用于反转 - 按键3增加速度 - 按键4减少速度 - 按键5使电机停止 此外,两个发光二极管分别指示电机的正向和反向旋转状态。一个7段LED数码管用来显示当前转速档位。同时系统中还有四个红色LED灯用于指示电机的不同转速等级。