5kW直流电动机不可逆调速系统设计5kW直流调速系统电气原理总图2、设计内容3、调速系统的方案选择 3.1、直流电动机的选择 3.2、电动机供电方案的选择 3.3、触发电路的选择3.4、反馈方式的选择3.5、直流调速系统4、主电路计算 4.1、整流变压器计算 4.2、晶闸管元件选择 4.3、晶闸管保护环节的计算 4.4、励磁电路的选择5、触发电路元件参数的选择6、反馈电路参数的选择与计算 6.1、电流反馈电阻的选择……………………………...17 6.2、电流截止反馈环节的参数选择…………………..20 6.3、电压负反馈电阻的选择………………………….21 6.4、给定环节的计算………………………………….22 6.5、放大器的输入电路……………………………….237、继电器-接触器控制电路的设计 7.1、设计思路…………………………………………..24 7.2、控制电路图………………………………………...24 7.3、能耗制动电阻的计算……控制电路的选择5kW直流调速系统电气原理总图
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本文给大家分享了一个锯齿波移相触发电路。
2024/3/29 10:52:44 18KB 锯齿波 移相 触发电路 文章
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摘要:介绍了晶闸管交流开关模块的结构、技术参数和应用领域,说明了模块的过电流与过电压保护的方法以及散热器的选择。
关键词:晶闸管交流开关模块;
过电流保护;
过电压保护;
散热器选择1前言自1957年发明晶闸管以来,由于它结构简单,使用方便和性能稳定可靠,因此,已大量用于国民经济各领域,为工业发展、技术进步和节约能源发挥了重大作用。
目前,晶闸管的制造工艺和应用技术已相当成熟,正向着体积更小、重量更轻、结构更紧凑、可靠性更高、内部接线电路各异和功能不同的模块化方向发展,也出现了把移相触发系统、保护系统和晶闸管芯片混合集成在同一外壳内的,所谓的各种“晶闸管智能模块”。
本文将简要介绍由常州瑞华电力电子器件有
2024/2/27 4:39:29 266KB
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直流电动机具有优良的调速特性,如调速范围广、精度高、动态性能好和易于控制等优点,所以在电气传动中获得了广泛应用如切削机床,造纸机等。
本文从直流电动机的工作原理入手,建立了双闭环直流调速系统的数学模型,并详细分析了系统的原理及其静态和动态性能。
然后按照自动控制原理,对双闭环调速系统的设计参数进行分析和计算,利用Simulink对系统进行了各种参数给定下的仿真,通过仿真获得了参数整定的依据。
在理论分析和仿真研究的基础上,本文设计了一套实验用双闭环直流调速系统,详细介绍了系统主电路、反馈电路、触发电路及控制电路的具体实现;
软件设计中,进行电流环和速度环中控制量的计算以及相位角度的计算,产生脉冲触发信号。
对系统的性能指标进行了实验测试,表明所设计的双闭环调速系统运行稳定可靠,具有较好的静态和动态性能,达到了设计要求。
采用MATLAB软件中的控制工具箱对直流电动机双闭环调速系统进行计算机辅助设计,并用SIMULINK进行动态数字仿真,同时查看仿真波形,以此验证设计的调速系统是否可行.
2024/2/7 10:26:58 1.03MB PWM 直流调速
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直流电机双闭环直流调速系统,主电路形式的确定;
励磁电路形式的确定;
3.电枢整流变压器、励磁整流变压器、平波电抗器的参数计算;
4.主电路晶闸管、励磁电路整流二极管的参数计算与选择;
5.晶闸管的过电压、过电流保护电路的设计;
6.晶闸管触发电路的设计;
7.电流检测及转速检测环节的设计;
8.电流调节器、转速调节器的设计;
9.控制电路所用稳压电源的设计;
10.起停操作控制电路的设计(选做);
11.系统的MATLAB仿真实验(选做);
12.书写设计说明书。
2023/12/22 21:07:57 1.58MB 直流电机 双闭环 调速系统
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本次设计的是三相桥式整流电路,包括三个部分的设计,第一个是主电路,第二个是触发电路,第三个是控制电路。
通过三个电路的设计,我们家三相高频电压变换成直流电压,然后攻给负载使用。
在设计的过程中,我们采用了Matlab对我们设计的电路进行仿真,建模,同时输出不同的参数。
2023/10/17 23:10:27 11KB 整流 simulink
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完整PCB板图,那些想不劳而获的同学快下啦!
2023/10/4 2:06:37 116KB 电力电子实训
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CAD试验报告DDB文件(Protel99se试验文件)目录试验一、Protel99SE见识试验…………………………………………………4试验二、两级阻容耦合三极管放大电路原理图方案………………………………7试验三、双路直流稳压电源电路原理图方案………………………………………9试验四、原理图元件库编纂…………………………………………………………11试验五、三相桥式全控整流主电路原理图方案……………………………………12试验六、可控硅触发电路原理图方案………………………………………………14试验七、8031单片机存储器扩展小体系电路原理图方案…………………………16试验八、印制电路板的方案情景及配置……………………………………………18试验九、两级阻容耦合三极管放大电路PCB图方案…………………………………21试验十、制作元件封装………………………………………………………………24试验十一、双路直流稳压电源电路PCB图方案………………………………………25试验十二、可控硅触发电路PCB图方案………………………………………………26试验十三、8031单片机存储器扩展电路PCB图方案………………………………28试验十四、可控硅触发电路PCB图的自动方案、自动布线…………………………30试验十五、8031单片机存储器扩展电路PCB图的自动方案、自动布线…………32
2023/4/4 15:36:10 1.05MB CAD 实验 报告 DDB
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系统由发射、接收放大、触发电路和报警电路等部分组成。
如图一所示,发射部分包括振荡器件和红外发射二极管,发射红外调制光,在一定距离以外用光敏二极管接收调制光,在发射和接收系统之间有红外光束警戒线。
当警戒线被阻挡时,接收系统发出指示信号,此信号经放大,驱动报警电路发出报警
2016/9/1 1:19:23 292KB 红外防护装置
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单片机晶闸管触发电路及程序计划方法
2018/9/3 12:50:43 435KB 单片机 晶闸管
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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