交流电机和直流电机的优缺点 哪个应用多

  交流电机一般都会采用三相制,因为三相交流电机与单相电机相比,无论在性能指标,原材料利用和价格等方面均有明显的优越性。同样功率的三相电机比单相电机体积小,重量轻,价格低。三相电动机有自起动能力。单相电机没有起动转矩,为解决起动问题,需采取一些特殊的措施。单相电机的转矩是脉动的,噪声也比较大,但所需的电源最简单,特别是在家庭中使用十分方便。因此小型家用电机和仪用电机多采用单相电机。

  交流电机在家用电器、空调、风扇、泵、压缩机和工业生产中等领域有广泛的应用。其中三相异步电机是最常见的,因为它们结构相对比较简单、使用可靠,并能提供持续的功率输出。

  直流电机则主要使用在于电动汽车、电梯、印刷机、CNC机床、自动化设备等领域。它们速度可变性好,控制精度高,还可以提供更高的启动扭矩。

  因此,可以说交流电机和直流电机都有自己特定的应用领域,二者的使用数量并无多少可比性。

  阐述使用低成本的ARM7 LPC2101微处理器设计无刷直流电机的控制方案;详细地介绍微处理器、MOSFET驱动和MOSFET的原理设计和程序流程,以及与电机保护相关的技术及处理方法,如电机稳定运作时的状态机,降低电机噪声,软件防止电机陡转等。该方案能应用在打印机、电瓶车、洁牙机等电机控制产品上。 LPC2101是基于16/32位 ARM7 CPU嵌入高速Flash闪存的微控制器,具备高性能,小体积封装,低功耗,片上可选择多种外设等优点,应用场景范围很广。其具备的多种32位和16位定时器、10位A/D转换器和每个定时器上PWM匹配输出特性,非常适合于工业控制。 无刷直流电机是一种易驱动电机,适用于变速和启动转矩很高的应用

  控制设计方案 /

  1 EM78P447S的主要特征 EM78系列单片机是台湾义隆电子股份有限公司采用CMOS工艺制造的8位超高的性价比单片机。该系列单片机一般都内置看门狗计数器(WDT)、RAM、ROM、可编程定时/计数器、预分频器以及5层堆栈。该系列器件的绝大部分指令只需两个振荡周期,同时具有内外部中断、低电压检测复位、可编程I/0、内部上拉电阻和集电极开路输出、SLEEP方式等功能。另外,EM78P447S单片机还具有编程简单、速度快、功耗小、成本低等优点,能大范围的应用于玩具、家电、工业控制等方面。 EM78P447S的主要性能特点如下: ●工作电压范围:2.5-5.5V; ●允许温度范围:0-70°C; ●工作频率范围: 石英振荡型:5

  用于风机、水泵、空调、冰箱、洗衣机、电梯和传输等应用领域的电动机消耗着全球半数以上的电能,其中大多采用仅能简单开启和关断电机的高能耗机电驱动装置。仅在家电应用中以变频解决方案替代这些低效率电机就可以削减多达60%的能源消耗。大部分家电采用通用直流电机或单相交流感应电机,其速度操控方法相当粗略,要么采用开断控制,要么依靠可控硅控制导通相角,其典型系统效率最高也就能达到50%左右。不过,随着高效功率器件和先进数字控制器的问世,将更具效率的电机和控制技术应用于最新家电慢慢的变成了可能。 交流电机的选择 任何交流电机的轴端输出力矩都取决于定子和转子磁场间的耦合角。定子绕组电流的磁化力与转子产生的气隙磁通相互作用产生力矩,该力矩趋

  输入交流电压获取依据直流他励电机励磁电压需求值,采用TDGC2―1型自耦变压器作为励磁电源线路的输入电源变压器,这样容易获取电路所需的电源电压,方便电路的安装调试操作。 整流方式确定整流电路在排除复杂的可控硅整流电路外,尚有二极管半波和二极管全波整流电路,以及二极管桥堆全波整流电路,这些整流电路中,二极管半波整流电路的电源利用率低,脉动大。二极管全波整流电路的电源利用率虽比半波整流电路高,脉动小,但要求变压器要有中间抽头,电路所用元件较多,线路连接点亦较多。而采用桥堆整流的电路不仅线路简单,使用的元件少,连接点亦较少,整体外形小巧,电源利用率高且输出的直流电源脉动小、稳定,较适用于该直流电机的励磁电源,故在此应用桥堆全波整流电路作为

  速度控制电路图 /

  #include reg52.h sbit KEY1 = P3^1; //定义调速按键 sbit PWM = P1^5; //定义调速端口 unsigned char CYCLE; //定义周期T=x*0.1ms unsigned char PWM_ON ; //定义高电平时间 void delay(unsigned int cnt) { while(--cnt); } main() { unsigned char PWM_Num; TMOD =0x01; TH0=(65536-1000)/256; TL0=(65536-1000)%256; IE= 0x82;

  随着单片机的不断推陈出新,特别是超高的性价比的单片机的涌现,转速测量控制普遍采用了以单片机为核心的数字化、智能化的系统。本文介绍了一种由单片机C8051F060作为主控制器,使用霍尔传感器进行测最的直流电机转速测量系统。 l转速测量及控制的基础原理 1.1转速测量原理 转速的测量方法很多,根据脉冲计数来实现转速测量的方法主要有M法(测频法)、T法(测周期法)和MPT法(频率周期法),该系统采用了M法(测频法)。由于转速是以单位时间内转数来衡量,在变换过程中多数是有规律的重复运动。根据霍尔效应原理,将一块永久磁钢固定在电机转轴上的转盘边沿,转盘随测轴旋转,磁钢也将跟着同步旋转,在转盘下方安装一个霍尔器件,转盘随轴旋转时,受磁钢所产生

  转速测量设计 /

  如今,工程师将电机控制管理系统用于数字与模拟技术来应对过去面临的挑战,包括电机速度控制、旋转方向、漂移及电机疲劳等。微控制器 (MCU) 的应用为当代工程师提供了动态控制电机动作的机会,从而使其能够应对环境压力和状况。这有助于延长操作寿命并减少维修,以此来降低成本。目前,电机制造商倾向于制造三相 BLDC 电机。原因主要在于 BLDC 电机 不非间接接触换向器和电气终端(有刷电机非间接接触),因而不仅可降低功耗增加扭矩,同时还可延长操作时间。遗憾的是,与有刷直流或交流电机相比,三相电机控制装置更为复杂。此外,数字与模拟组件之间的关系变得很重要。 本文将简要探讨在三相 BLDC 电机应用中使用模拟组件和微控制器时应考虑的问题。同时还将重点介绍

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