张力控制模式——速度控制往往是张力传感器和张力控制器的一种系统集成,目前主要应用于冶金,造纸,薄膜,染整,织布,塑胶,线材等设备上,是一种实现恒张力或者锥度张力控制的自动控制系统,其作用主要是实现辊间的同步,收卷和放卷的均匀控制。
2024/2/15 16:46:49 294KB 张力控制
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自己编写上位机控制伺服电机动作,本代码中主要实现了位置控制模式和速度控制模式,其他模式也都类似,都是通过发送SDO报文来改写相应的对象字典就可以了。
其中要注意1、主站的eds文件里面SDO,PDO等对象涉及到从站ID的都要相应调整,例如主站对象字典中索引1280,子索引1,为600+从站节点号,子索引2为580+从站节点号,这一步一定要设置好,可以在后续通过SDO改写主站对象字典的数值,也可以在导入eds文件前直接在文件里面修改好。
2、从站(即伺服驱动器)的eds文件可以不导入,直接通过nodeID(本例中从站nodeid为3)来识别。
3、本代码中选用的是研华的canopen主站板卡,其他板卡也都类似。
在进行伺服控制的时候都是通过发送报文来修改对象字典参数,因此直接通过can板卡发送报文也是可以实现的,只不过报文发送和读取的时候解析复杂一些。
(本例子只是实现了部分核心功能,界面中有些控件功能暂未实现)
2023/12/28 2:57:21 158KB 台达伺服电机 canopen通讯 C#上位机
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带编码器的直流电机的PID速度、位置、速度位置闭环控制代码及教程,包含PID速度控制、PID位置控制、PID速度位置双环控制STM32源代码
2023/12/21 20:04:26 2.27MB 电机 PID 闭环控制 STM32
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在protues平台建立直流电机速度控制仿真系统,通过pic单片机对其开关、加减速、正反转进行控制
2023/12/7 4:34:01 56KB protues、直流电机 、pic
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目录1.规格型号说明11-1.伺服驱动器型号说明11-2.驱动器与电机的组合21-3.驱动器与电机的尺寸31-4.技术规格52.外形与接插件92-1.接插件外形与清单92-2.电源插头X1、X2和编码器插头X6112-3.控制信号接口X5122-3-1.位置控制模式控制信号接线图122-3-2.速度控制模式控制信号接线图132-3-3.控制信号接线详解143.接线图263-1.电缆规格与最大长度263-2.I/O控制信号插头,编码器插头和外部反馈装置插头263-3.接线指示263-3-1.连接到电源接线端子的电缆263-3-2.连接到控制信号接口X5293-3-3.连接到编码器信号接口X6344.参数364-1.参数概略364-2.参数详解394-3.电子齿轮功能565.时序图576.保护功能607.操作说明658.增益调整728-1.调整方法与框图728-2.实时自动增益调整738-3.常规自动增益调整768-4.适配增益调整788-5.自动调整功能的禁止808-6.增益自动设置功能818-6.手动调整增益829.控制框图93
2023/9/11 20:48:47 2.02MB 马达
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针对当前施工升降机在减速和爬行阶段的速度控制性能较差等缺点,介绍了变频器在施工升降机调速系统中可以实现提升机的恒加速和恒减速控制,能很好的防止施工升降机过卷和过放等事故发生,可以实现电动机的软启动,去除了转子串电阻造成的能耗,具有十分明显的节能效果。
克服了转子串电阻调速系统的复杂控制电路,破损率高等缺点,具有很好的应用和推广价值。
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智能小车自动寻迹过程中,方向控制与速度控制都存在高度非线性的问题。
采用模糊PID控制算法,实现了对方向和速度的优化控制,即采用模糊PD算法对智能小车方向进行控制,采用模糊PID算法对速度进行控制。
该方案运用于智能车控制系统,克服了传统PID控制的不足,通过模糊规则进行推理决策,实现了PID参数的实时优化
2023/2/16 5:30:30 145KB 模糊PID 智能小车 控制算法
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这份代码是在之前的代码的基础上的提升版本,次要是配置了更多的定时器,可以同时完成6路步进电机的速度控制。
强调一点!这里只是速度控制不涉及到加减速的曲线以及步数的规划!只是很简单的速度控制,开发平台是Keil5单片机Stm32F407.
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代码是基于Stm32F407的步进电机速度控制函数,函数只是简单的速度控制不涉及到S加速等操作,写这个代码是为了把步进电机当成是直流电机一样的使用。
相关的引见可以去到我的博客去参考。
2023/2/8 17:22:39 451KB 步进电机 Stm32F407 速度控制函数
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使用STM32通过串口接收来自C#上位机的命令,下位机通过PWM控制电机的速度,控制方向和距离,通过红外线判断电机地位,这样可以保护好电机。
2023/2/7 10:19:29 20.18MB stm32 红外线 PWM控制电机
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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