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AN1299 无传感器PMSM FOC的单分流三相电流重构算法.zip(中文)

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简介:
本资料包提供了一种无需使用硬件电流传感器即可实现高性能三相永磁同步电机磁场定向控制(FOC)的创新方法,通过巧妙设计的单分流电阻电流重构算法,有效降低了系统成本并提升了运行可靠性。 在无传感器方法中,可以利用流经电机线圈的电流来估计电机位置。实现该传感技术有两种途径:双分流电阻技术和单分流电阻技术。双分流电阻技术通过分析流过两个电机线圈的电流信息来进行位置估计;而单分流电阻技术则仅使用直流母线上电流的信息重构三相电流,进而推断出电机的位置。

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客服
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  • AN1299 PMSM FOC.zip
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    本资料包提供了一种无需使用硬件电流传感器即可实现高性能三相永磁同步电机磁场定向控制(FOC)的创新方法,通过巧妙设计的单分流电阻电流重构算法,有效降低了系统成本并提升了运行可靠性。 在无传感器方法中,可以利用流经电机线圈的电流来估计电机位置。实现该传感技术有两种途径:双分流电阻技术和单分流电阻技术。双分流电阻技术通过分析流过两个电机线圈的电流信息来进行位置估计;而单分流电阻技术则仅使用直流母线上电流的信息重构三相电流,进而推断出电机的位置。
  • AN1299 调整指南(针对PMSMFOC
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    本指南详细介绍了单分流三相电流重构算法在PMSM无传感器FOC中的应用与参数调优方法,旨在提升电机驱动系统的性能和可靠性。 本段落档介绍了AN1299《PMSM无传感器FOC的单电流检测电阻三相电流重构算法》(DS01299A_CN)中所述算法调整所需的步骤和设置。
  • 基于PMSMFOC
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    本研究提出了一种针对永磁同步电机(PMSM)的无传感器磁场定向控制(FOC)方法,通过创新性的单分流技术实现精确的三相电流重构,提升了系统的可靠性和效率。 PMSM无传感器FOC的单分流三相电流重构算法。
  • AN1299A-CN PMSMFOC.pdf
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    本PDF文档详细介绍了AN1299A-CN芯片在无传感器永磁同步电机(PMSM)中的三相电流重构及矢量控制(FOC)算法,适用于电机驱动系统的设计与优化。 在无传感器方法中,可以通过分析流经电机线圈的电流来估计电机位置。实现这一技术有两种途径:双分流电阻技术和单分流电阻技术。双分流电阻技术利用两个电机线圈中的电流信息来进行定位估算;而单分流电阻技术则仅依赖于直流母线上电流的信息,通过重构三相电流来推算出电机的位置。
  • 基于刷直检测方
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    本文提出了一种使用单一电流传感器实现无刷直流电动机相电流有效检测的新方法,旨在简化系统结构并降低成本。 ### 单个电流传感器实现的无刷直流电动机相电流检测 无刷直流电动机(BLDC Motor)因其高效率、大功率密度及控制简便的特点,在现代工业自动化、汽车电子以及家用电器等领域得到了广泛应用。为了提高这些应用中的性能,例如构建电流闭环以提升响应速度或实施过载和短路保护功能,传统方法通常需要使用多个传感器来检测各相的电流及其逆变器直流侧母线上的电流。这不仅增加了成本,还可能因设备体积增大而影响系统的集成度。 1998年,谭徽、王勇、汪信尧及江建中四位学者提出了一种创新方案:仅使用一个传感器来检测无刷直流电动机的所有相电流。该技术旨在简化系统架构,并降低成本的同时保证控制性能不受影响。 #### 技术原理与优势 此方法的核心在于利用单个电流传感器置于逆变器的直流侧电源母线上,以检测其上的总电流。通过软件算法处理,能够推导出各相的具体电流信息,而无需额外硬件支持。相较于其他文献中提出的方案(如全桥型PWM调制导致高开关损耗或需改变逆变器结构的设计),本方法不仅保持了低开关损耗的特点,并且不需要改动现有的逆变器设计,对传感器的要求也更为宽松。 #### 系统描述与分析 无刷直流电动机驱动系统主要包括电机、逆变器、位置传感器和控制器。其中,逆变器负责执行控制指令;位置传感器提供换向逻辑信号;而控制器通过调整逆变器来调节电机的运行状态。该系统的电气特性由电压方程及电磁转矩计算等核心数学模型描述。 #### 实验验证 实验结果表明,使用单个电流传感器检测相电流的方法是正确且有效的。这种方法不仅简化了系统设计并降低了成本,还提高了集成度和可靠性,在优化无刷直流电动机驱动系统的性能方面具有重要意义。 ### 结论 通过一个电流传感器实现的无刷直流电机相电流检测技术为电机控制系统提供了一种重要的创新途径。该方案克服了传统多传感器系统存在的高成本及体积大的问题,并开启了高性能、低成本电机控制的新路径。随着此技术的发展和完善,预计将在更广泛的应用中发挥重要作用,进一步推动电机控制领域的进步。 谭徽等人提出的这一解决方案不仅展示了学术研究的实际价值,也为工程实践提供了宝贵的指导,在电机控制领域内实现了重大突破。
  • STM32 PMSM FOC 4.3 版.rar
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    这是一个关于STM32微控制器驱动的永磁同步电机(PMSM)FOC控制算法的资源包,专注于实现无需位置传感器的高性能电机控制。 FOC无霍尔控制程序是一种在电机控制系统中应用的技术方案,它能够实现对电机的精确位置估计与电流矢量控制,从而提升系统的性能和效率。通过算法优化,在没有安装霍尔传感器的情况下依然可以准确地检测到转子的位置信息,并进行相应的调制策略调整以保证输出波形的质量。 这种技术在实际工程应用中具有很高的实用价值,特别是在一些对成本敏感或者工作环境较为恶劣的场景下(如无人机、电动车等),能够有效降低系统复杂度和维护难度。同时也能提高系统的可靠性和耐用性,在一定程度上降低了用户使用门槛和技术要求。
  • 关于PMSM控制策略研究
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    本研究聚焦于无传感器永磁同步电机(PMSM)的电流控制技术,探讨并优化了在不使用传统位置传感器的情况下实现高效、精确的电流调控方法。通过先进的算法和模型预测控制策略,提高了系统的响应速度与稳定性,为工业自动化应用提供了新的解决方案。 本段落提出了一种新型滑模观测器,并研究了其在四种不同的电流控制策略下应用于PMSM伺服系统的性能问题。该新型滑模观测器引入Sigmoid函数作为控制函数,以减少抖振现象;同时依据PMSM的反电动势模型设计了一个反电势观测器来提取所需的连续信号,从而替代传统的低通滤波器和相角补偿环节。为了提高电机转子位置与速度估算精度,文中还加入了一种转子位置锁相环结构。 基于Matlab/Simulink平台建立的仿真环境,本段落构建了四种不同电流控制策略下的新型滑模观测器PMSM无传感器三闭环控制系统模型,并进行了反电动势估算、速度和位置估计以及突加负载扰动情况下的仿真分析。结果表明,在这四类不同的电流调节方案下,该新设计的滑模观测器对电机转子定位与转速评估、电磁扭矩及定子相电流均产生不同程度的影响,验证了其算法的有效性。
  • PSMSFOC控制详解.zip
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    本资料深入解析了无传感器永磁同步电机(PMSM)矢量控制技术中的FOC算法,涵盖理论基础、实现方法及应用案例。 无传感器PSMS电机FOC控制算法详解 本段落将详细介绍如何在缺乏传统位置传感器的情况下实现永磁同步电机(PSMS)的磁场定向控制(FOC)。通过精确计算,可以优化电动机性能并提高效率。我们将探讨关键的数学模型和算法步骤,以及它们如何应用于实际控制系统中以确保平稳运行和高效能表现。
  • PMSM FOC 压频率比开环控制_PMSM VF 控制_FOC
    优质
    本项目探讨了永磁同步电机(PMSM)在无传感器条件下的矢量控制技术,特别关注于基于电压频率比(VF)的开环控制策略。通过优化VF控制算法,实现了高精度、低成本的PMSM驱动系统设计,尤其适用于需要简化硬件配置的应用场景。 使用VF算法控制三相无刷电机采用开环控制方式,并且无需传感器(VF controlled three-phase brushless motor)。这种控制方法包含FOC核心计算,包括克拉克变换、帕克变换、逆帕克变换以及空间矢量脉宽调制(SVPWM)和IQ格式的电流计算。通过设定电压与频率比即可实现电机驱动,这种方式非常适合用来验证硬件和软件程序的功能性。