在如今的现实生活中,自动化控制系统已在各行各业得到广泛的应用和发展,其中自动调速系统的应用则起着尤为重要的作用。
虽然直流电动机不如交流电动机那样结构简单、价格便宜、制造方便、容易维护,但是它具有良好的起、制动性能,宜于在广泛的范围内平滑调速,所以直流调速系统至今仍是自动调速系统中的主要形式。
现在电动机的控制从简单走向复杂,并逐渐成熟成为主流。
随着电力电子技术的发展,开关速度更快、控制更容易的全控型功率器件MOSFET和IGBT成为主流,脉宽调制技术表现出较大的优越性:主电路线路简单,需要用的功率元件少;
开关频率高,电流容易连续,谐波少,电动机损耗和发热都较小;
低速性能好,稳速精度高,因而调速范围宽;
系统快速响应性能好,动态抗扰能力强;
  本设计以89C52单片机为核心,用C语言进行编程控制,采用单片机内部定时器产生可调的矩形波。
以键盘作为输入达到控制直流电动机的启停、速度和方向,电动机速度的测量,在设计中,依据直流电动机的工作原理和数学模型以及脉宽调制(PWM)控制原理和H桥电路基本原理设计了驱动电路,采用了PWM技术对电动机进行控制,通过对占空比的计算达到精确调速的目的,通过光电对管以及码盘来测量电动机的转速,防止电动机堵转而烧坏。
测量的速度通过4位数码管来显示。
2024/6/7 2:43:55 835KB 单片机 PWM 直流电机调速 毕业论文
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国家交通运输行业标准,2019年4月1日实施JTT1242-2019营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程适用于安装在营运车辆上的自动紧急制动系统,测试规程适用于在封闭测试环境对自动紧急制动系统继续宁规范性测试。
2024/5/4 21:15:51 4.33MB EBS AEBS
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便携式制动性能测试仪校准规范(JJF1168-2007
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该专著由三部分组成,第一部分包括第1章和第2章,介绍了防抱死制动系统的发展历程及未来展望,以及在研究制动系统及其控制时使用的模型;
第二部分包括第3章、第4章和第5章,介绍了制动控制系统设计的基本解决方案;
第三部分包括第6章、第7章和第8章,提出了主动制动控制系统设计和轮胎-路面附着系数估计的更先进的解决方案。
  该专著后面还有附录,提供了本专著用到的动态系统的分析和推理工具以及轮速传感器的信号处理方法。
该专著主要内容来自米兰理工大学与先进的汽车工业领域联合研究的*成果,既有较深的理论深度,又与汽车工业实际紧密联系。
可作为车辆工程相关专业本科生或者研究生的教材,也可作为汽车工业领域相关工程技术人员的参考书,还可以作为相关研究领域研究人员的参考资料。
2024/2/12 6:58:30 35.83MB zh
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使用simulink建立电动汽车整车控制策略的基本模型,包括驱动,制动,能量回收等,压缩包中包含了说明文档
2024/1/26 13:54:28 332KB simuli 整车控制
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ISO14229-1:2013指定数据链路诊断服务的独立的要求,使诊断仪(客户端)在汽车电子控制单元(ECU的诊断功能的控制,服务器)如电子燃油喷射、自动变速箱、制动防抱死系统等连接到串行数据链路嵌入道路车辆。
它指定了通用服务,允许诊断测试人员(客户端)停止或恢复数据链路上的非诊断消息传输。
ISO14229-1:2013不适用于非诊断信息传输车辆的通信数据链路两ECU。
但是,它不限制ECU中的车载测试(客户端)实现,以便利用车辆通信数据链路上的诊断服务来执行双向诊断数据交换。
ISO14229-1:2013不指定任何实施要求。
2024/1/6 8:47:10 5.11MB ISO14229 2013 UDS UDS协议
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制动系统有关曲线的matlab程序
2023/12/29 17:55:19 15KB 制动系统 曲线
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VCU整套开发源码+PCB原理图+详细资料开发流程说明书,从底层程序到上层界面,以及故障诊断等,全部包含在内,十分丰富的资源。
电动汽车整车控制器(VCU)是电动汽车整车控制系统的核心部件,它采集电机控制系统信号、加速踏板信号、制动踏板信号及其他部件信号,根据驾驶员的驾驶意图综合分析并做出相应判断后,计算出运行所需要的电机输出转矩等参数,从而协调各个动力部件的运动,保障电动汽车的正常行驶。
此外,可以通过充电和制动能量回收等实现较高的能量效率。
在完成能量和动力控制的同时,还监控下层的各部件控制器的动作,它对汽车的正常行驶、电池能量的制动回馈、网络管理、故障诊断与处理、车辆状态监控等功能起着关键作用。
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汽车制动能量回收系统-energyrecycle.mdl汽车制动能量回收的simulink模型,可以运行
2023/12/25 3:50:26 48KB matlab
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文献:基于Euro-NCAP的自动紧急制动系统算法开发,指导AEB算法开发
2023/12/17 22:30:45 845KB 论文
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡