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步进电动机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。步进电机驱动器,是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。步进电动机的输入量是脉冲序列,输出量则为相应的增量位移或步进运动。
本文以一种二相混合式步进电动机模型参考矢量控制位置伺服系统的设计为背景,提出了一种比较简单的电机数学模型,采用最小二乘法和改进的遗传算法相结合的辨识方法获取模型参数,以保证其准确性。实验证明,模型是比较简单、准确的,能够较好地满足伺服系统实时性、准确性的要求。
本课题利用单片机控制步进电动机加减速,也就是改变脉冲的时间间隔,通过单片机从而控制步进电机,可以有软件和硬件两种方法:软件是通过改变程序的方法进而改变输出脉冲的频率。
步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机。步进电动机把电脉冲信号变换成角位移以控制转子转动的微特电机。
进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机。步进电动机把电脉冲信号变换成角位移以控制转子转动的微特电机。在自动控制装置中作为执行元件。每输入一个脉冲信号,步进电动机前进一步,故又称脉冲电动机。步进电动机多用于数字式计算机的外部设备,以及打印机、绘图机和磁盘等装置。 在数字控制系统中具有精度高,运行可靠。如采用位置
由于can总线的系统集成特点,基于汽车车身控制系统的can总线技术应用范围已经远远超越汽车控制领域,扩展到了机械工业、家用电器及传感器等各种其它测控领域,被国际公认为是重要的的工业现场总线。作为运动控制对象,步进电动机作为一种将离散的电脉冲信号转化成角位移的机械执行装置,具有结构简单、成本低、定位精度高和无误差累积等优点,已被广泛应用于各种自动控制系统中。随着微型计算机和微电子技术的发展,步进电机