STM32和DSP无感FOC电机控制代码,算法采用滑膜观测器,SVPWM控制,启动采用Vf,全开源代码,很有参考价值。 带原理图,SMO推导,附有相关的文档资料, matlab模型,电机控制资料。
2023-11-27 13:26:01 176KB stm32
1
永磁同步电机pmsm无感foc控制,观测器采用扩展卡尔曼滤波器ekf,代码运行无错误,支持无感启动,代码移植性强,可以移植到国产mcu上.
2023-11-12 08:17:22 141KB
1
M0单片机,无感FOC控制,顺逆风启动,已量产代码
2023-07-26 17:08:37 9.79MB 电机驱动 永磁同步 无感FOC
1
综合分析各种无感FOC的实现方法,并针对低速、中速和高速分别分析各自的利弊,并提出分段采用不同的算法实现,其中最为期待的无感FOC电感间接检测法,也有较为详细论述;
2022-11-24 22:33:23 18.78MB 无感FOC
1
观测器
2022-09-20 15:32:02 1.34MB FOC无感 FOC观测器
1
使用的是28035平台,DRV8301驱动芯片,包含无感,有感的FOC和无刷电机驱动
2022-08-04 09:06:39 3.3MB 28035 28035电机 无感foc TI点击驱动程序
应用笔记AN1106介绍了功率因数校正(PFC)方法。应用笔记AN2520介绍了无传感器磁场定向控制 (FOC)方法。这些应用笔记中提供了详细的数字设计和实现技术。本应用笔记是上述应用笔记的补充。单片机(MCU)成本低且性能高,并结合了许多功能强大的电子外设,如模数转换器(Analog-toDigital Converter, ADC)、脉宽调制器(Pulse-Width Modulator, PWM)、片上运放和比较器,有助于简化数字设计和轻松实现上述复杂应用。 大多数电机控制系统通常将PFC作为系统的第一级。 如果没有PFC输入级,注入电流会由于逆变器的开关元件而产生较大的谐波分量。此外, 由于电机负载具有高感性,输入电流会使输入系统产生很大的无功功率,从而降低整个系统的效率。 PFC级是电机控制应用的前端转换器, 可提供性能更优的输出电压稳定度,减少输入电流的谐波分量。在应用中实现数字PFC的首选方法是采用带有平均电流模式控制的标准升压转换器拓扑。使用双电流无传感器FOC方法在速度控制模式下驱动PMSM。一些应用无法部署位置或速度传感器,使用无传感器FOC技术能够克服这种限制。通过测量相电流估算PMSM的速度和位置。凭借转子上永磁体提供的恒定转子磁场, PMSM在家电应用中十分高效。与感应电机相比,相同给定规格的PMSM功能更强大。此外,由于PMSM为无刷电机,因此噪声比直流电机更小。因此,通常为此应用选择PMSM。
2022-07-16 14:50:34 1.1MB Microchip  PFC 无感 FOC
1
无刷电机FOC无感控制算法详解,
2022-05-30 12:01:42 717KB 无刷电机 FOC 无感 算法
1
所有代码亲手编写实现。 坐标变换,pid,svpwm,编码器,电流采样,在stm32f4上运行。 后续会更新有感foc的博客,无感算法请看我的《基于扩展卡尔曼滤波器的电机转子位置估测》文件,里面有matlab仿真文件,c语言实现文件,及公式推导的word文档。
2022-04-20 15:13:37 5.05MB 算法 foc c
1
本文档介绍了使用 AN1292 《利用 PLL 估算器和弱磁技术 (FW)实现永磁同步电机 (PMSM)的无传感器磁场定向控制 (FOC)》(DS01292A_CN)中所述的算法来运 行电机的分步过程。
2022-03-21 17:44:00 1.12MB FOC AN1292 无感FOC Microchip
1