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ADAPTIVE FEED-FORWARD COMPENSATOR FOR HARMONIC CANCELLATION IN ELECTRO-HYDRAULIC SERVO SYSTEM 被引量:3
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作者 YAO Jianjun WANG Liquan +2 位作者 JIANG Hongzhou WU Zhenshun HAN Junwei 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2008年第1期77-81,共5页
Since the dead zone phenomenon occurs in electro-hydraulic servo system, the output of the system corresponding to a sinusoidal input contains higher harmonic besides the fundamental input, which causes harmonic disto... Since the dead zone phenomenon occurs in electro-hydraulic servo system, the output of the system corresponding to a sinusoidal input contains higher harmonic besides the fundamental input, which causes harmonic distortion of the output signal. The method for harmonic cancellation based on adaptive filter is proposed. The task is accomplished by generating reference signals with frequency that should be eliminated from the output. The reference inputs are weighted by the adaptive filter in such a way that it closely matches the harmonic. The output of the adaptive filter is a harmonic replica and is injected to the fundamental signal such that the output harmonic is cancelled leaving the desired signal alone, and the total harmonic distortion (THD) is greatly reduced. The weights of filter are adjusted on-line according to the control error by using least-mean-square (LMS) algorithm. Simulation results performed with a hydraulic system demonstrate the efficiency and validity of the proposed adaptive feed-forward compensator (AFC) control scheme 展开更多
关键词 Adaptive filter Adaptive feed-forward compensator Least-mean-square algorithm Dead zone Harmonic distortion
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Dynamic Velocity Feed-Forward Compensation Control with RBF-NN System Identification for Industrial Robots 被引量:1
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作者 宋伟科 肖聚亮 +1 位作者 王刚 王国栋 《Transactions of Tianjin University》 EI CAS 2013年第2期118-126,共9页
A dynamic velocity feed-forward compensation (RBF-NN) dynamic model identification was presented for control (DVFCC) approach with RBF neural network the adaptive trajectory tracking of industrial robots. The prop... A dynamic velocity feed-forward compensation (RBF-NN) dynamic model identification was presented for control (DVFCC) approach with RBF neural network the adaptive trajectory tracking of industrial robots. The proposed control approach combined the advantages of traditional feedback closed-loop position control and computed torque control based on inverse dynamic model. The feed-forward compensator used a nominal robot dynamics as accurate dynamic model and on-line identification with RBF-NN as uncertain part to improve dynamic modeling accu- racy. The proposed compensation was applied as velocity feed-forward by an inverse velocity controller that can con- vert torque signal into velocity in the standard industrial controller. Then, the need for a torque control interface was avoided in the real-time dynamic control of industrial robot. The simulations and experiments were carried out on a gas cutting manipulator. The results show that the proposed control approach can reduce steady-state error, suppress overshoot and enhance tracking accuracy and efficiency in joint space and Cartesian space, especially under high- speed condition. 展开更多
关键词 dynamic velocity feed-forward compensation control RBF-NN inverse velocity controller gas cutting manipulator
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A double closed loop APFC control with feed-forward 被引量:1
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作者 YAN Wen-hua WANG Xiao-peng YU Peng-fei 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS CSCD 2017年第3期264-270,共7页
In order to improve the steady state performance,dynamic response and power factor of traditional power factor correction(PFC)digital control method and reduce the harmonic distortion of input current,a double closed ... In order to improve the steady state performance,dynamic response and power factor of traditional power factor correction(PFC)digital control method and reduce the harmonic distortion of input current,a double closed loop active power factorcorrection(APFC)control method with feed-forward is proposed.Firstly,the small signal model of Boost PFC control systemis built and the system transfer function is deduced,and then the parameters of the main device with Boost topology is estimated.By means of the feed-forward,the system can quickly respond to the change in input voltage.Furthermore,the use ofvoltage loop and current loop can achieve input current and output voltage regulation Simulink modeling shows that this methodcan effectively control the output voltage in case of input voltage largely fluctuating,improve the system dynamic response abilityand input power factor,and reduce the input current harmonic distortion 展开更多
关键词 active power factor correction feed-forward double closed loop control transfer function
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Feed-Forward Artificial Neural Network Model for Air Pollutant Index Prediction in the Southern Region of Peninsular Malaysia 被引量:1
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作者 Azman Azid Hafizan Juahir +2 位作者 Mohd Talib Latif Sharifuddin Mohd Zain Mohamad Romizan Osman 《Journal of Environmental Protection》 2013年第12期1-10,共10页
This paper describes the application of principal component analysis (PCA) and artificial neural network (ANN) to predict the air pollutant index (API) within the seven selected Malaysian air monitoring stations in th... This paper describes the application of principal component analysis (PCA) and artificial neural network (ANN) to predict the air pollutant index (API) within the seven selected Malaysian air monitoring stations in the southern region of Peninsular Malaysia based on seven years database (2005-2011). Feed-forward ANN was used as a prediction method. The feed-forward ANN analysis demonstrated that the rotated principal component scores (RPCs) were the best input parameters to predict API. From the 4 RPCs, only 10 (CO, O3, PM10, NO2, CH4, NmHC, THC, wind direction, humidity and ambient temp) out of 12 prediction variables were the most significant parameters to predict API. The results proved that the ANN method can be applied successfully as tools for decision making and problem solving for better atmospheric management. 展开更多
关键词 Air POLLUTANT Index (API) Principal COMPONENT Analysis (PCA) Artificial Neural Network (ANN) Rotated Principal COMPONENT SCORES (RPCs) feed-forward ANN
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Load Shedding Strategy Based on Combined Feed-Forward Plus Feedback Control over Data Streams
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作者 Donghong Han Yi Fang +3 位作者 Daqing Yi Yifei Zhang Xiang Tang Guoren Wang 《Journal of Beijing Institute of Technology》 EI CAS 2019年第3期437-446,共10页
In data stream management systems (DSMSs), how to maintain the quality of queries is a difficult problem because both the processing cost and data arrival rates are highly unpredictable. When the system is overloaded,... In data stream management systems (DSMSs), how to maintain the quality of queries is a difficult problem because both the processing cost and data arrival rates are highly unpredictable. When the system is overloaded, quality degrades significantly and thus load shedding becomes necessary. Unlike processing overloading in the general way which is only by a feedback control (FB) loop to obtain a good and stable performance over data streams, a feedback plus feed-forward control (FFC) strategy is introduced in DSMSs, which have a good quality of service (QoS) in the aspects of miss ratio and processing delay. In this paper, a quality adaptation framework is proposed, in which the control-theory-based techniques are leveraged to adjust the application behavior with the considerations of the current system status. Compared to previous solutions, the FFC strategy achieves a good quality with a waste of fewer resources. 展开更多
关键词 data STREAM management systems (DSMSs) load SHEDDING feedback CONTROL feed-forward CONTROL quality of service (QoS)
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Noise decomposition algorithm and propagation mechanism in feed-forward gene transcriptional regulatory loop
6
作者 桂容 李治泓 +5 位作者 胡丽君 程光晖 刘泉 熊娟 贾亚 易鸣 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第2期92-103,共12页
Feed-forward gene transcriptional regulatory networks, as a set of common signal motifs, are widely distributed in the biological systems. In this paper, the noise characteristics and propagation mechanism of various ... Feed-forward gene transcriptional regulatory networks, as a set of common signal motifs, are widely distributed in the biological systems. In this paper, the noise characteristics and propagation mechanism of various feed-forward gene transcriptional regulatory loops are investigated, including (i) coherent feed-forward loops with AND-gate, (ii) coherent feed-forward loops with OR-gate logic, and (iii) incoherent feed-forward loops with AND-gate logic. By introducing logarithmic gain coefficient and using linear noise approximation, the theoretical formulas of noise decomposition are derived and the theoretical results are verified by Gillespie simulation. From the theoretical and numerical results of noise decomposition algorithm, three general characteristics about noise transmission in these different kinds of feed-forward loops are observed, i) The two-step noise propagation of upstream factor is negative in the incoherent feed-forward loops with AND-gate logic, that is, upstream factor can indirectly suppress the noise of downstream factors, ii) The one-step propagation noise of upstream factor is non-monotonic in the coherent feed-forward loops with OR-gate logic, iii) When the branch of the feed-forward loop is negatively controlled, the total noise of the downstream factor monotonically increases for each of all feed-forward loops. These findings are robust to variations of model parameters. These observations reveal the universal rules of noise propagation in the feed-forward loops, and may contribute to our understanding of design principle of gene circuits. 展开更多
关键词 feed-forward loop noise propagation noise decomposition linear noise approximation
原文传递
Feed-Forward Neural Network Based Petroleum Wells Equipment Failure Prediction
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作者 Agil Yolchuyev 《Engineering(科研)》 CAS 2023年第3期163-175,共13页
In the oil industry, the productivity of oil wells depends on the performance of the sub-surface equipment system. These systems often have problems stemming from sand, corrosion, internal pressure variation, or other... In the oil industry, the productivity of oil wells depends on the performance of the sub-surface equipment system. These systems often have problems stemming from sand, corrosion, internal pressure variation, or other factors. In order to ensure high equipment performance and avoid high-cost losses, it is essential to identify the source of possible failures in the early stage. However, this requires additional maintenance fees and human power. Moreover, the losses caused by these problems may lead to interruptions in the whole production process. In order to minimize maintenance costs, in this paper, we introduce a model for predicting equipment failure based on processing the historical data collected from multiple sensors. The state of the system is predicted by a Feed-Forward Neural Network (FFNN) with an SGD and Backpropagation algorithm is applied in the training process. Our model’s primary goal is to identify potential malfunctions at an early stage to ensure the production process’ continued high performance. We also evaluated the effectiveness of our model against other solutions currently available in the industry. The results of our study show that the FFNN can attain an accuracy score of 97% on the given dataset, which exceeds the performance of the models provided. 展开更多
关键词 PDM IOT Internet of Things Machine Learning SENSORS feed-forward Neural Networks FFNN
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Feed-Forward-Like Decoupling Control in Coagulation Bath of Carbon Fiber Precursor
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作者 徐峰 任立红 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2014年第2期155-159,共5页
The coagulation bath system of carbon fiber precursor is a complicated and multivariable coupling system. Based on the model of industrial production,the full dynamic decoupling control of the coagulation bath system ... The coagulation bath system of carbon fiber precursor is a complicated and multivariable coupling system. Based on the model of industrial production,the full dynamic decoupling control of the coagulation bath system of carbon fiber precursor is achieved in combination with multivariable feed-forward-like decoupling and proportional-integral-differential( PID) control. Compared with the conventional PID decoupling control,the experiment results show that the proposed method has a better control effect. The use of the controller can achieve complete decoupling of three parameters from coagulation bath system. The method should have great applications. 展开更多
关键词 coagulation bath system feed-forward-like decoupling proponional-integral-differentialt PID) control multivariable coupling
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水电厂生产区恒温恒湿控制系统的设计
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作者 张建新 胡维龙 +5 位作者 苏小云 胡涛 杨奎 许仁山 邓树林 黄荣 《自动化仪表》 2025年第4期60-64,共5页
为了解决恒温恒湿控制系统应用在高精密水电厂中控制精度较低的问题,设计一种基于物联网技术的高精密水电厂生产区恒温恒湿控制系统。硬件部分设计了包括控制器、触摸屏、传感器组、加湿模块、物联网组件、温度控制模块、除湿模块等在... 为了解决恒温恒湿控制系统应用在高精密水电厂中控制精度较低的问题,设计一种基于物联网技术的高精密水电厂生产区恒温恒湿控制系统。硬件部分设计了包括控制器、触摸屏、传感器组、加湿模块、物联网组件、温度控制模块、除湿模块等在内的系统总体架构,并对物联网通信串口模块的引脚功能进行分配。软件部分的设计过程中,通过分析系统中前馈解耦示意图,创新性地应用不变性原理实现温度和湿度的控制解耦,并得到前馈补偿环节的计算式,从而优化前馈解耦控制流程。仿真试验结果表明,该系统温度控制最大偏差仅为0.2℃、温度稳态误差为0.08℃、相对湿度最大偏差仅为0.35%、相对湿度稳态误差为0.11%。该系统在温度和湿度控制方面具有较高的精确度和稳定性,可以有效实现高精密水电厂生产区的温湿度精准控制。 展开更多
关键词 物联网 高精密水电厂 恒温恒湿 控制系统 不变性原理 前馈补偿
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基于FSMPI的新能源汽车双向DC-DC变换器控制策略
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作者 吴浙勋 林棋涛 +1 位作者 葛愿 林其友 《菏泽学院学报》 2025年第2期57-66,共10页
双向DC-DC变换器是新能源汽车混合动力系统的关键部件,为解决传统比例积分控制下双向DC-DC变换器在动态响应速度与抗干扰能力方面的不足,设计了一种基于前馈变结构比例积分控制(Feedforward Sliding Mode PI Control,FSMPI)的双向DC-DC... 双向DC-DC变换器是新能源汽车混合动力系统的关键部件,为解决传统比例积分控制下双向DC-DC变换器在动态响应速度与抗干扰能力方面的不足,设计了一种基于前馈变结构比例积分控制(Feedforward Sliding Mode PI Control,FSMPI)的双向DC-DC变换器控制策略.该策略利用变结构控制对干扰信号的实时信息进行补偿,并结合前馈控制,以增强系统的鲁棒性.为验证所提控制策略的有效性,通过仿真与STM32F4实验平台上的对比实验,评估了其与传统比例积分控制的性能差异.结果表明,在负载变化时,采用前馈变结构比例积分控制的变换器具有更好的动态性能和鲁棒性. 展开更多
关键词 新能源汽车 混合动力系统 双向DC-DC变换器 前馈变结构比例积分控制
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基于动态模糊系统模型的压电陶瓷驱动器控制 被引量:18
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作者 李朋志 葛川 +3 位作者 苏志德 闫丰 隋永新 杨怀江 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第2期394-399,共6页
针对压电陶瓷驱动器(PZT)的迟滞非线性对周期性超精密跟踪精度的影响,对基于Takagi-Sugeno(T-S)型模糊规则的动态模糊系统(DFS)前馈+PI控制方法进行了研究。介绍了DFS模型前提部分和结论部分的辨识方法;结合直接逆模型控制和迭代学习控... 针对压电陶瓷驱动器(PZT)的迟滞非线性对周期性超精密跟踪精度的影响,对基于Takagi-Sugeno(T-S)型模糊规则的动态模糊系统(DFS)前馈+PI控制方法进行了研究。介绍了DFS模型前提部分和结论部分的辨识方法;结合直接逆模型控制和迭代学习控制的思想,提出了周期性轨迹跟踪的DFS前馈+PI控制方法。最后,针对20Hz的三角波和正弦波期望轨迹进行了跟踪控制实验。实验结果表明:提出的控制方法对三角波和正弦波期望轨迹的最大跟踪误差分别为0.25%和0.27%,相对于PI控制,跟踪精度分别提高了52倍和64倍,而最大跟踪绝对误差分别降低到5.1nm和5.5nm。结果显示这种控制方法易于实现,周期性轨迹跟踪精度高。 展开更多
关键词 压电陶瓷驱动器(PZT) 迟滞 动态模糊系统 前馈 轨迹跟踪
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光伏并网逆变器电流控制技术研究 被引量:24
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作者 张彦 赵义术 +1 位作者 余蜜 熊健 《电力电子技术》 CSCD 北大核心 2009年第5期29-31,共3页
针对在光伏并网系统中采用单纯PI控制的缺点,提出了增加电网电压前馈控制来改善并网电流波形。分析了引入电网电压前馈控制会减小并网电流与电网电压之间相位差并降低并网电流总谐波畸变系数的原理。仿真和实验结果证实,电网电压前馈补... 针对在光伏并网系统中采用单纯PI控制的缺点,提出了增加电网电压前馈控制来改善并网电流波形。分析了引入电网电压前馈控制会减小并网电流与电网电压之间相位差并降低并网电流总谐波畸变系数的原理。仿真和实验结果证实,电网电压前馈补偿可有效改善并网电流波形,同时保证逆变器的并网电流与电网电压同频同相。 展开更多
关键词 逆变器 控制/光伏系统 电压前馈
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一种流量可调燃气发生器压强控制算法的研究 被引量:16
13
作者 刘源翔 姚晓先 +1 位作者 聂聆聪 宋晓东 《固体火箭技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第1期43-46,85,共5页
分析了流量可调燃气发生器的工作原理,建立了流量可调燃气发生器的稳态与动态模型,得出了燃气发生器动态时的压强传递函数,并分析了系统时间常数,增益的影响因素,表明燃气发生器动态模型为变参数系统。基于分析结果,设计一种前馈自适应... 分析了流量可调燃气发生器的工作原理,建立了流量可调燃气发生器的稳态与动态模型,得出了燃气发生器动态时的压强传递函数,并分析了系统时间常数,增益的影响因素,表明燃气发生器动态模型为变参数系统。基于分析结果,设计一种前馈自适应PID控制器,有效地克服了系统参数变化对控制带来的影响,提高了系统的响应速度与控制精度。仿真表明,相对于传统的PID控制算法,前馈自适应PID控制具有良好的动态性与鲁棒性。 展开更多
关键词 燃气发生器 压强控制 变参数系统 前馈自适应PID
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一种改进BP算法及其在滚动轴承故障诊断中的应用 被引量:8
14
作者 王太勇 商同 +1 位作者 任成祖 刘兴荣 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第10期1179-1181,共3页
分析了前向型神经网络动力系统模型 ,根据该模型的特点提出了能够克服传统 BP算法学习速度慢、容易陷入局部极小的新算法。改进后的算法用于滚动轴承故障诊断 ,试验结果表明 ,该算法可以有效缩短网络在训练过程中滞留于局部极小区域的时... 分析了前向型神经网络动力系统模型 ,根据该模型的特点提出了能够克服传统 BP算法学习速度慢、容易陷入局部极小的新算法。改进后的算法用于滚动轴承故障诊断 ,试验结果表明 ,该算法可以有效缩短网络在训练过程中滞留于局部极小区域的时间 。 展开更多
关键词 前向型神经网络 动力系统 Jacobian矩阵 局部极小 特征值 滚动轴承 故障诊断
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雷测数据动态滞后误差修正新思路 被引量:2
15
作者 郭小红 楼琳 +1 位作者 林海晨 胡绍林 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2007年第1期61-63,共3页
针对动态目标过捷近点时引起的雷测数据动态滞后误差,分析了雷达伺服系统产生动态滞后误差的原因,采用前馈网络的功能,提出前馈滤波系统,从理论上讨论和仿真试验验证了该系统的有效性,为提高数据处理精度提供可靠的数据源。
关键词 雷达伺服系统 动态滞后误差 前馈滤波系统
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精馏塔通用动态仿真软件及其在控制系统设计中的应用 被引量:6
16
作者 黄克谨 钱积新 +1 位作者 孙优贤 周春晖 《系统仿真学报》 CAS CSCD 1994年第4期49-56,共8页
本文提出了一种通用的精馏塔动态仿真软件,系统地综合了物料平衡、能量平衡、塔板水力学、塔板效率、再沸器动态特性以及控制系统的调节作用,可以自动识别与计算液液分层现象。通过它在某丙烯腈萃取精馏塔控制系统改进中的应用,证实... 本文提出了一种通用的精馏塔动态仿真软件,系统地综合了物料平衡、能量平衡、塔板水力学、塔板效率、再沸器动态特性以及控制系统的调节作用,可以自动识别与计算液液分层现象。通过它在某丙烯腈萃取精馏塔控制系统改进中的应用,证实了这种通用化精馏塔动态仿真软件的可靠性。 展开更多
关键词 精馏塔 动态仿真 仿真软件 控制系统 设计
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基于前馈补偿解耦的多变量汽温系统预测函数控制 被引量:28
17
作者 王东风 韩璞 +1 位作者 王国玉 董泽 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第2期158-162,共5页
针对过程通道可用一阶加纯滞后模型等价描述的多输入多输出系统,提出了基于前馈补偿解耦设计思想的多变量预测函数控制,首先将系统分解为多个多输入单输出系统,在各系统中分别将其它输入量暂视为一种可测干扰,并用预测函数控制原理设计... 针对过程通道可用一阶加纯滞后模型等价描述的多输入多输出系统,提出了基于前馈补偿解耦设计思想的多变量预测函数控制,首先将系统分解为多个多输入单输出系统,在各系统中分别将其它输入量暂视为一种可测干扰,并用预测函数控制原理设计控制器,通过求解多元一 次方程组,实现了多变量系统的预测函数控制设计。采用该方法对国产200MW火电机组带汽—汽换热器的多变量强耦合再热汽温系统进行了控制系统设计和仿真研究,计算机仿真证实了其有效性,达到了动态近似解耦、静态完全解耦和无静差跟踪,各种对象和模型失配情况下的仿真结果显示了该算法较强的鲁棒性和抗干扰能力。因为该方法是基于简化的模型,所推导出的控制算法简单,运算量小,易于工程实现,具有很高的实际应用价值。 展开更多
关键词 前馈补偿解耦 多变量汽温系统 预测函数控制 200MW火电机组 解耦控制 计算机仿真
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前馈控制在脉冲整流发电机数字励磁控制系统中的应用 被引量:5
18
作者 翟小飞 马伟明 +2 位作者 欧阳斌 刘德志 晏明 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第7期151-156,共6页
传统的发电机励磁控制采用发电机端口电压反馈来实现稳定发电机端口电压的目的,对于带脉冲负载的整流发电机,由于反馈控制滞后性以及发电机励磁惯性影响,励磁系统难以满足响应快速性要求。本文提出在反馈控制基础上引入前馈控制的方法,... 传统的发电机励磁控制采用发电机端口电压反馈来实现稳定发电机端口电压的目的,对于带脉冲负载的整流发电机,由于反馈控制滞后性以及发电机励磁惯性影响,励磁系统难以满足响应快速性要求。本文提出在反馈控制基础上引入前馈控制的方法,建立了基于DSP控制器的整流发电机数字式励磁控制系统,根据发电机电压矢量图给出了前馈控制原理和前馈控制算法,并给出试验获得前馈控制参数的方法。试验表明,当发电机负载短时快速增加时,只采用闭环控制直流侧电压跌落较大(27%左右),引入前馈控制后的励磁系统动态响应速度大大提高,直流侧电压跌落小于2%,提高了电压调节精度。 展开更多
关键词 前馈控制 数字式励磁控制系统 脉冲整流发电机 DSP控制器
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基于前向神经网络的非线性时变系统辨识的改进递推最小二乘算法 被引量:5
19
作者 于开平 牟晓明 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2009年第6期107-109,144,共4页
标准的递推最小二乘算法随着递推次数的增加,增益矩阵将逐渐趋于零,致使递推算法慢慢失去修正能力,出现所谓的"数据饱和"现象。为了克服"数据饱和"问题,首先对递推最小二乘算法进行改进,得到了改进的最小二乘算法(I... 标准的递推最小二乘算法随着递推次数的增加,增益矩阵将逐渐趋于零,致使递推算法慢慢失去修正能力,出现所谓的"数据饱和"现象。为了克服"数据饱和"问题,首先对递推最小二乘算法进行改进,得到了改进的最小二乘算法(IRLS),并给出了收敛性证明,然后将该算法应用于基于前向神经网络的非线性时变系统辨识。通过对两个非线性时变系统进行有效验证,仿真结果表明本文算法计算精度高、计算速度快、数值稳定性好,并能有效克服"数据饱和"。 展开更多
关键词 非线性时变系统 多层前向神经网络 系统辨识 改进递推最小二乘算法
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基于FPGA的无刷直流电机舵机控制器设计 被引量:10
20
作者 杨运 廖勇 李凡 《微电机》 北大核心 2010年第3期48-51,共4页
针对无刷直流电机的运行特点,建立了以FPGA芯片为核心的相互独立的四轴无刷直流电机舵机伺服控制系统。利用VHDL语言设计了各功能硬件模块和NIOS软核处理器,并用C语言编程在软核中实现了针对无刷直流电机的带前馈的电流、速度和位置三... 针对无刷直流电机的运行特点,建立了以FPGA芯片为核心的相互独立的四轴无刷直流电机舵机伺服控制系统。利用VHDL语言设计了各功能硬件模块和NIOS软核处理器,并用C语言编程在软核中实现了针对无刷直流电机的带前馈的电流、速度和位置三闭环软件控制算法。整个控制系统体积小、可靠性高、灵活性强,实现了全数字控制。通过实验验证了基于FPGA芯片的无刷直流电机舵机全数字化控制器的先进性。 展开更多
关键词 FPGA 无刷直流电机 伺服系统 前馈
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