同步控制

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永磁同步电机模糊PI控制优化
fuzzyPID_1019.mdl模型在运行前,请确保Matlab工作目录包含所有必要文件。在命令窗口输入以下三条语句以注入模糊规则到模型中:FuzzyKp=readfis('FuzzyKp.fis'),FuzzyKi=readfis('FuzzyKi.fis'),FuzzyKd=readfis('FuzzyKd.fis')。模型效果未经详细调试,请用户自行测试。这个模型的分享帮助用户快速上手和参考,鼓励深入研究和探索。PMSM1018_PI.mdl模型之前存在错误,已修复。请注意,ADRC_w_2nd模块为自抗扰控制,未调试通过时可将其删除。
永磁同步电机PI控制sumulink仿真
在matlab2009a环境下,成功实现了永磁同步电机PI控制的sumulink仿真。经过参数调节,系统运行效果非常出色。现在与大家分享这一成果!
永磁同步电机矢量控制的SVPWM优化
利用MATLAB进行仿真,优化永磁同步电机的矢量控制,实现SVPWM的开环和闭环控制。
永磁同步电机的矢量控制技术
这个simulink仿真程序精心设计,特别适合初学matlab的人使用。
永磁同步电机矢量控制PMSW技术解析
永磁同步电机矢量控制PMSW技术的应用趋势和关键优势。
使用Matlab进行永磁同步电机矢量控制
这份文档展示了如何利用Matlab进行永磁同步电机的矢量控制。文件中使用PI控制器模拟典型永磁同步电机驱动器的SVPWM控制。
DSP28335永磁同步电机调速控制设计
基于DSP28335的永磁同步电机控制项目,逻辑清晰、模块分明,调速方案用得比较成熟,适合想深入做PMSM控制的同学啃一啃。整个设计用了SVPWM + PI 控制,配合Matlab/Simulink建模,仿真部分还挺完整的,能直接跑起来看效果。 DSP28335 的 PMSM 调速设计思路比较实在,先搭一套基础控制逻辑,再逐步优化,比如 PI 调节器的参数可以手动调,也可以配模糊控制,提升鲁棒性。文档里控制流程图也画得挺清楚的,新手照着做不容易踩坑。 项目里用的SVPWM属于比较吃精度的算法,建议你先在Matlab里跑通了再上板,不然调起来挺抓狂。还有一点,无感启动那块有提到高频方波注入法,如
现代永磁同步电机控制原理及MATLAB仿真指南
本书深入分析现代永磁同步电机控制原理及其MATLAB仿真应用,全面介绍了永磁同步电机的数学建模、矢量控制技术、逆变器PWM技术以及多种控制方法。内容涵盖三相和六相永磁同步电机,包括直接转矩控制和无传感器控制技术,每种技术都通过MATLAB仿真进行了详细分析。本书适用于电气传动自动化及电力电子技术工程师,也是大专院校相关专业的理想参考书籍。
SIMULINK永磁同步电机矢量控制模型Matlab 2016a
基于 SIMULINK 的 PMSM 矢量控制模型,适配Matlab 2016a版本,电机用的是 Matlab 自带的 PMSM 库模型,省事还好用。调试过几次,响应还挺快的,逻辑也清晰,适合刚入门矢量控制或者想复用现成模块的你。 SIMULINK 的 PMSM 控制模型,矢量控制结构比较标准,前后流程也比较完整。想跑个 FOC 流程图、测 PI 参数、玩 SVPWM,用它试试挺顺手的。 模型文件直接用 Matlab 自带的电机模型,兼容性不错。你不用再去找第三方库,基本拿来就能跑。调 PID、看电流环速度环啥的都方便。 如果你之前没玩过Matlab 2016a,建议用原始版本打开,不然兼容性
KNN算法FPGA平台永磁同步电机控制器设计
基于 FPGA 的永磁同步电机控制器设计,搭配KNN 算法,思路挺新颖的。算法结构清晰,代码实现也不复杂,适合做控制算法入门的朋友参考下。设计里的 KNN 用在 EDA/PLD 平台上,实际场景中能在资源受限的 FPGA 里跑起来,蛮有实战意义的。是搞电机控制的你,如果在找 FPGA 实现路径,这份资源还挺值得一看。比如搭配模糊 PI 控制,可以优化响应速度;结合SVPWM方法,波形也干净。嗯,整体配套资料丰富,从算法到仿真到实测,你都能找到类似参考。如果你熟悉 Matlab/Simulink,可以看看Simulink 建模那几篇,配合这个设计,开发效率能提升不少。尤其是用DSP28335平台