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  • 简介:摘要:伴随科技革命和产业变革的深入发展,新能源汽车目前已经成为汽车行业内的主流发展方向,而纯电动汽车则是站在新能源汽车领先地位的重要汽车产品类型。整车控制是电动汽车的“指挥官”,用于控制汽车的行为,其性能将直接决定汽车的舒适性、安全性,需要技术人员加强对纯电动汽车整车控制的深入研究。鉴于此,本文围绕纯电动汽车的实际情况,简述了整车控制的工作原理,从四个角度出发,详细分析了纯电动汽车整车控制的设计方案。

  • 标签: 纯电动汽车 整车控制器 设计方案 工作原理
  • 简介:摘要模拟对功耗有严格要求限定,为了进一步降低模拟平视显示系统能量损耗,必须提出新的开关控制来降低静电MEMS驱动的能耗。在这种情况下,本文提出了一种在非连续导通模式下(DCM)强迫电路工作的谷开关控制,能有效减小损耗。

  • 标签: MEMS 谷开关控制器
  • 简介:研究了Lufie广义系统基于状态观测控制设计问题.通过使用Lyapunov稳定性理论,线性矩阵不等式方法,分别给出了状态反馈控制和观测的设计方法,并建立了分离原理,进而得到了基于观测控制设计方法.所得结论对广义系统理论本身的发展和实际应用都有非常重要的意义.最后给出了仿真实例.

  • 标签: Lurie广义系统(LDS) 观测器 控制器 LYAPUNOV函数 线性矩阵不等式(LMI)
  • 简介:为改善传统交流接触的能量损耗,提出了一种智能型节能交流接触控制的设计方案,该方案以超低功耗单片机MSP430F169为控制核心,采用脉宽调制方式(PWM)控制场效应晶体管MOSFET的通断,实现交流接触线圈两端电压的调节,使交流接触直流高电压吸合、直流低电压保持。此外,在RS485通信的基础上,增加了更为快速、便捷的USB通信,实现与上位机的双向通信,同时可实现按键设置、电压在线监测以及LCD参数显示。实验结果证明,该方案能有效降低交流接触损耗,节能效果明显,可达96%以上。

  • 标签: 节能交流接触器 MSP430F169 PWM控制 USB通信 在线监测
  • 简介:摘要:空调温控系统属于多输入输出的系统,并且由于其工作环境存在较多的不确定因素。需要采取模糊控制的方法对其进行控制,与传统控制方式相比较,模糊控制能够提升系统抗干扰能力,保证空调的响应速度。本文针对变频空调进行分析,结合模糊控制设计,对空调温度调节进行计算,保证空调实现自调整。

  • 标签: 变频空调 模糊控制器 温度调控
  • 简介:摘要:可编程控制是专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它能完成逻辑运算、顺序控制、定时、计算和算术操作等功能。它采用编程方式对机械或生产过程进行控制,具有可靠、易操作、灵活等优点,是通用计算机和继电器系统所无法比拟的一种工业控制用的专用计算机。本文将对可编程控制在自制注塑机进胶时间控制的应用进行分析。

  • 标签: 可编程控制器 注塑机进胶时间控制器 原理 设计 注意事项
  • 简介:摘要:本文主要介绍了PID控制中,P比例系数、I积分时间、D微分时间各自的控制作用以及PID控制的基本调试方法。关键词:PID比例系数积分时间微分时间Abstract:ThispapermainlyintroducesthePID,Pproportionalcoefficient、Iintegraltime、DdifferentialtimerespectivecontrolfunctionandaPIDcontrollerbasicdebuggingmethod.Keywords:PID;proportionalcoefficient;integrationtime;differentialtime当今的自动控制技术大部分是基于反馈概念的。反馈理论包括三个基本要素:测量,比较和执行。测量关心的是变量,并与期望值相比较,以此误差来纠正和调节控制系统的响应。反馈理论及其在自动控制中应用研究的关键是做出正确测量与比较后,如何用于系统的纠正与调节......

  • 标签: 浅论控制
  • 简介:以DSP作为控制、以步进电机为执行机构,实现了圆轨迹跟踪的运动控制。实验结果表明在适当的误差范围内,实现了对圆轨迹曲线的跟踪,并分析了产生误差的原因。

  • 标签: 步进电机 DSP 点对点逼近
  • 简介:堆垛机作为自动化立体仓库最主要的出入库输送工具,它运行的快速性和定位的准确性是影响立体仓库作业效率的主要因素。通过模糊控制技术手段合理精确的设计出位置控制是实现堆垛机高效率、高准确度、高度安全性运行的重要因素。

  • 标签: 模糊控制 位置 堆垛机
  • 简介:摘要随着科学技术的飞速发展,工程机械也开始向新的方向发展,其中的工作性能、油料的经济性、实际的操作性、环保性能、机械相互合作的运行能力等方面都会得到质的飞跃。同时要保证控制的灵活性,避免控制失效造成安全事故。本文介绍了机械控制的现状与发展模式,最后对工程机械控制的组成及原理进行了阐述。

  • 标签: 工程机械 控制器 控制技术
  • 简介:摘要:随着电子控制单元(ECU)和智能传感的不断发展,传统的车身控制系统已经不能满足未来汽车电子技术的发展。ECU和传感共同构成了汽车电子控制系统(ECU)将不断演变,将应用于包括智能汽车、自动驾驶、高精度定位、智能照明、娱乐系统和主动安全在内的各个方面。ECU和传感协同工作,共同负责汽车的安全驾驶、舒适与娱乐等功能,并且将向消费者提供更好的汽车功能体验。目前,电子技术正不断深入到汽车制造行业之中,为了提高汽车的安全性和舒适性,将电子技术和先进的传感与车辆控制协同工作已成为必然趋势。

  • 标签: 车身域控制器 智能传感器 汽车电子技术
  • 简介:摘要:由南网公司发布的《南方电网"十三五"智能电网发展规划研究报告》[1]指出,加快推动智能电子技术在生产领域的应用,做到“智能装备,智慧运行”,以打造安全、可靠、绿色、高效的智能电网为发展愿景。铠装移开式智能交流金属封闭开关设备(以下简称“开关设备柜”)的电动底盘车控制(以下简称“控制”),作为断路底盘车的关键控制设备,将赋予更高的历史使命,以达到更严格的控制逻辑、更智能的控制技术、更全面的感知能力和更高效的自我诊断能力,从而研究断路底盘车在日常投运过程出现的导轨卡涩感知、驱动电机堵转控制、传感失效诊断等。

  • 标签: 电动底盘车 断路器 控制器 智能控制
  • 作者: 周业超
  • 学科:
  • 创建时间:2023-02-07
  • 出处:《中国科技信息》 2022年第17期
  • 机构:杭叉集团股份有限公司    浙江杭州  310000  浙江杭叉智能科技有限公司   浙江杭州  310000
  • 简介:摘 要:本文对控制控制原理、输入输出关系进行了分析。通过研究智能无人叉车(AGV)电控系统硬件系统和软件系统的设计要点,旨在细化系统的设计内容,提高叉车电控系统的工作安全性。

  • 标签: 控制器 智能无人叉车(AGV) 电气控制系统
  • 简介:摘要:随着电子控制单元(ECU)和智能传感的不断发展,传统的车身控制系统已经不能满足未来汽车电子技术的发展。ECU和传感共同构成了汽车电子控制系统(ECU)将不断演变,将应用于包括智能汽车、自动驾驶、高精度定位、智能照明、娱乐系统和主动安全在内的各个方面。ECU和传感协同工作,共同负责汽车的安全驾驶、舒适与娱乐等功能,并且将向消费者提供更好的汽车功能体验。目前,电子技术正不断深入到汽车制造行业之中,为了提高汽车的安全性和舒适性,将电子技术和先进的传感与车辆控制协同工作已成为必然趋势。

  • 标签: 车身域控制器 智能传感器 汽车电子技术
  • 简介:为了提高轻载及空载时的转换效率,设计了一个能够根据负载状态改变调制模式的控制。通过控制的调频电路,使AC/DC变换在不同负载状态时能够工作于不同的工作模式,以此来减小变换的开关损耗。变换正常工作时处于PWM模式,轻载及空载时工作在PFM模式。通过工作模式的切换,降低变换在轻载与空载时的开关频率,提高转换效率。仿真结果证明了所设计控制的可行性。

  • 标签: 多模式控制器 PWM模式 PFM模式 频率切换
  • 简介:摘要太阳能是一种可再生的清洁能源。近年来,随着科技的不断发展,光伏发电已成为一种非常重要的发电方式。也就是将太阳辐射到地球的巨大能量为人们所用,以节约地球的不可再生资源、阻止环境继续恶化。传感是一种以实现人类同自然界有效互动的设备,对优化人类生产、生活方式具有重要作用。因而,设计出一种光伏发电中的传感节能控制,满足人类日益增长的生活用电需求。

  • 标签: 光伏发电 传感器节能 控制器设计
  • 简介:为了提高中压变频的稳定性、可靠性,中压变频需要调节对生产工艺中的某些量进行闭环调节。通过介绍中压变频PID和模糊控制两种调节控制方法,分析了各自的优劣,并对两种调节进行了仿真实验,给出了当控制对象的参数和模型改变时输出响应的波形。仿真实验表明,PID调节在参数整定恰当时,可以获得很好的控制效果,但当对象的参数和模型改变时,输出响应变坏;而模糊控制能很好的适应控制对象的改变,调节效果比较好。

  • 标签: PID 模糊控制 变频器 调节器
  • 简介:摘要:本文分析了 PEDC的控制方案,该方案通过控制 PEDC开门信号、关门信号、关闭锁紧信号和奇数偶数门使能信号等来实现对 PEDC的功能测试 ,并且设计了以STM32为主控芯片的测试仪器 PEDC屏蔽门控制信号发生,并开发了程序,模拟 PSC控制信号,控制 PEDC控制进行了开关门动作。通过线上测试,可以在实际现场进行屏蔽门的开关门操作,在一定程度上解决了人工需要接线等繁杂程序。

  • 标签: PEDC 线上测试 信号发生器