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STM32F7_HAL_CAN_M3508_位置和速度PID_上位机可调参数.zip

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简介:
本资源包提供了基于STM32F7微控制器的CAN通信协议实现方案,结合M3508传感器进行位置与速度控制,并采用PID算法优化。用户可以通过上位机调整相关参数,以适应不同的应用场景需求。 使用STM32F7单片机控制M3508电机实现电机位置控制和速度控制,并通过本人编写的上位机软件实时显示电机的位置与速度。该软件提供可视化界面,用于调整PID参数以及设置电机模式、目标位置和运行速度。请参考我的博客了解详细信息。

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客服
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  • STM32F7_HAL_CAN_M3508_PID_.zip
    优质
    本资源包提供了基于STM32F7微控制器的CAN通信协议实现方案,结合M3508传感器进行位置与速度控制,并采用PID算法优化。用户可以通过上位机调整相关参数,以适应不同的应用场景需求。 使用STM32F7单片机控制M3508电机实现电机位置控制和速度控制,并通过本人编写的上位机软件实时显示电机的位置与速度。该软件提供可视化界面,用于调整PID参数以及设置电机模式、目标位置和运行速度。请参考我的博客了解详细信息。
  • 编码器闭环PID.zip
    优质
    本资源为编码器速度闭环PID参数调整软件的上位机程序,旨在帮助用户通过电脑界面便捷地调节和优化电机控制系统的稳定性与响应性。 这款多功能助手支持串口通信、虚拟示波器、CCD调节以及GPS定位调整等功能,并能够进行可视化处理。它特别适用于嵌入式开发中的调试工作,可以准确获取数据并提供有效的辅助功能。
  • STM32F7_HAL_CAN_M3508_基于PID的控制及SBUS遥控器.zip
    优质
    本项目为基于STM32F7微控制器的CAN通信控制方案,结合PID算法实现精确位置和速度控制,并兼容SBUS遥控器输入。 使用STM32F7单片机实现M3508电机的位置PID和速度PID控制。通过乐迪遥控器进行模式切换以及位置、速度和电流的设置。单片机与遥控器接收机之间采用SBUS通信方式。
  • PMAC_
    优质
    本软件为PMAC控制系统设计的上位机工具,主要用于便捷地进行设备参数设置与调试,优化控制性能。 **PMAC上位机参数设置**是工业自动化领域中的关键技术应用之一,主要涉及对PMAC(Programmable Machine Automation Controller)控制器进行编程与配置的过程。作为一种高性能、多轴运动控制解决方案,PMAC常用于精密机械、机器人和半导体设备等需要高精度控制的场合中。 在上位机中设置PMAC参数能够实现对运动程序的精细调节,并可根据生产需求动态调整运动速度。理解PMAC控制器的基本原理至关重要:它具备强大的计算能力和灵活的编程能力,在接收到来自上位机指令后,通过内部算法精确驱动电机或其他执行机构完成预定轨迹。 在**参数设置**过程中需关注以下关键方面: 1. **通讯协议**选择:确定上位机与PMAC之间的通信方式,例如EtherCAT、CANopen或Modbus TCP等。不同的通讯协议会影响数据传输的速度和实时性。 2. **设备配置**: 设置PMAC的IO接口,并确保输入输出信号正确映射,以便于上位机能控制PMAC的状态如启动、停止及报警等。 3. **运动参数设置**:定义速度、加速度、减速度以及定位精度等运动任务相关参数。其中动态改变程序中的运动速度通常通过实时发送新的指令来实现。 4. **编程操作**: 使用特定语言(例如PMAC语言)或图形化界面编写控制程序,以确定机器的运动轨迹和逻辑流程。 5. **调试与优化**:在实际运行中不断调整参数直至达到最佳效果。这包括对运动轨迹进行校正及速度曲线的优化等。 压缩包中的文件test3可能包含示例程序或配置文件,用以演示如何通过上位机控制PMAC参数设置的具体方法。为进一步学习和实践,可以查看该文件了解具体的指令结构与参数设定方式。 总之,**PMAC上位机参数设置**是一项复杂而精细的工作,需要深入理解运动控制原理、熟悉通讯协议,并具备一定的编程能力。有效配置这些参数能够显著提升自动化设备的性能及生产效率。
  • 无线
    优质
    无线参数调节上位机是一款用于远程配置和调整各类无线设备工作参数的专业软件工具,通过简便友好的界面实现对无线模块或系统的高效管理和优化。 学长开发的无线调参上位机及其开源的上位机和下位机程序特别适用于智能车和无人机调试。
  • 简易版加.zip
    优质
    简易版加速度上位机是一款简化操作流程的软件工具包,适用于数据采集与分析。它通过USB接口连接加速度传感器,方便用户快速获取并处理实验数据,广泛应用于工程测试和科学研究领域。 3轴加速度传感器上位机支持ADXL345和ADXL346曲线图显示,界面简洁,并能进行图形对比。该软件可同时展示五组曲线数据以便于比较分析。
  • FOC.zip_FOC自适应PID控制_fuzzy FOC_fuzzy PID_控制
    优质
    本资源提供FOC(磁场定向控制)算法下的自适应PID控制策略,结合模糊逻辑优化PID参数,适用于电机的位置和速度精确控制。包含源代码及详细文档。 电机控制系统自2002年开始研发并积累了丰富经验。系统效果良好,响应速度快,并采用了多种先进的控制策略,如PI控制、经典控制方法、模糊PID以及自适应控制等技术。此外,还特别注重速度与位置的精确控制。欢迎各位参考和交流相关技术和应用心得。
  • 与下.zip
    优质
    本资料包含温度控制系统中上位机和下位机的设计与实现细节,涵盖硬件配置、软件编程及系统调试等多方面内容。适合从事自动化控制领域研究的技术人员参考学习。 使用STM32F407单片机作为下位机采集温度数据,并通过C#语言开发的上位机实时显示这些数据。除了实时显示外,还可以选择以数字形式展示,并允许手动保存为文本段落件。
  • 龙邱蓝牙V1.02
    优质
    龙邱蓝牙参数调整上位机V1.02是一款专为便捷调整蓝牙设备参数设计的专业软件。它通过直观的操作界面和强大的功能,帮助用户轻松优化蓝牙设置,提升设备连接稳定性与兼容性,适用于各类蓝牙装置的调试和维护工作。 龙邱蓝牙参数修正上位机V1.02
  • PID从入门到使用.zip
    优质
    本资料为《PID从入门到上位机调参使用》压缩包,内容涵盖PID控制理论基础、实际应用案例及上位机参数调整技巧,适合自动化控制领域初学者和技术爱好者深入学习。 本段落档介绍了PID入门及PID调参: 一、为什么P过小时系统会有静差? 二、为什么Kp过大时会产生超调和震荡? 三、为什么积分项可以消除稳态误差? 四、为什么微分项能够抑制震荡,限制超调,并且可以作为超前控制系统的主要输出? 五、PID整定口诀