如何改變dc馬達轉速的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

如何改變dc馬達轉速的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦森本雅之寫的 電力電子學圖鑑:電的原理、運作機制、生活應用……從零開始看懂推動世界的科技! 和日本SERVO株式會社的 最新圖解馬達入門都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自台灣東販 和世茂所出版 。

國立交通大學 工學院精密與自動化工程學程 金大仁所指導 陳品蓁的 降低發電機啟動扭矩的設計 (2019),提出如何改變dc馬達轉速關鍵因素是什麼,來自於發電機、啟動扭矩、普利盤。

而第二篇論文中原大學 電機工程研究所 涂世雄所指導 蘇慶輝的 充氣坐墊輔助裝置之控制 (2016),提出因為有 輔具、充氣坐墊、幫浦的重點而找出了 如何改變dc馬達轉速的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了如何改變dc馬達轉速,大家也想知道這些:

電力電子學圖鑑:電的原理、運作機制、生活應用……從零開始看懂推動世界的科技!

為了解決如何改變dc馬達轉速的問題,作者森本雅之 這樣論述:

  電力電子學和我有什麼關聯?   事實上,只要插上插座,開始使用電能,   你就與電力電子學分不開!   微波爐是如何加熱?   洗衣機用了什麼機制降低音量?   冰箱是如何達到智慧節能?   油電混合車的運作機制為何?   從家電到交通工具,維持現代生活與社會運轉,   電力電子學可以說是必要技術!   看懂電力電子學=通曉全世界!   0基礎也能看懂有關「電」的一切!   技術也會一直革新,即使閱讀專業書籍或教科書,   也很難跟得上現實中的電力電子產品。   全書用圖解方式解說基礎原理、使用實例,   即使不是專家,也能輕鬆理解!

降低發電機啟動扭矩的設計

為了解決如何改變dc馬達轉速的問題,作者陳品蓁 這樣論述:

本論文研究動機起源於風力發電機規格內最低風速的限制,仔細分析原因來自於發電機內部,磁鐵與矽鋼片環之間的槽吸效應所致,因此論文研究著重如何降低發電機的啟動扭矩;經參考文獻研讀後,可利用磁鐵與矽鋼片正對面積的錯位,來降低槽吸效應造成的啟動扭矩,論文當中機構設計是採用並修改CVT無段變速系統內的部分機構零件,並與發電機轉子設計成一體化構造設計,這樣一來體積可最小化且有著預想中自主性位移變化。開始機構實踐前,先將發電機的原始規格與機構產生位移前後相關變數,分次逐一輸入至MaxWell內進行模擬,並以改變MaxWell內磁鐵長度設定,來模擬各個轉速下的位移,再運用理論公式加以運算佐證,直到磁體與矽鋼片

環相正對時,彈簧所給的抵制力為15N,此時轉速為1750rpm才會有足夠離心力產生10mm位移;最後將本論文所設計機構圖進行製作組裝,並實際轉動量測啟動扭矩、轉速、轉矩、電壓、電流與位移關係數值;但礙於實驗室內PWM控制馬達的轉速限制最高只能到720 rpm,所以只截取200rpm到700rpm區間的模擬數據與實際轉動實驗數據做比較。比較轉速在200 rpm到700 rpm區間的模擬數值與實際量測,電壓模擬與實際量測的誤差值小於1%以內;轉矩上,在普利盤未產生位移的轉速200rpm到500rpm之間,轉矩誤差值小於0.04N‧m,當開始位移的轉速550rpm到700rpm之間轉矩誤差值則固定在

0.4N‧m左右;在靜態啟動扭矩實驗,由磁鐵與矽鋼片環相互正對時量測到4N‧m的啟動扭矩,可是在相對位移1cm後,啟動扭矩量測只剩1N‧m,降低了3N‧m,証實本論文機構設計具有減少啟動扭矩效果。

最新圖解馬達入門

為了解決如何改變dc馬達轉速的問題,作者日本SERVO株式會社 這樣論述:

重新改版!   日本微型精密馬達全球市占率第一!   這本書的作者,是居於領導世界地位的公司——日本電産サーボ株式会社。它的母公司——日本電産株式会社。   2019年日本電產買下台灣上市櫃公司超眾科技,便是看中超重的散熱技術,有助於馬達運轉過程發熱等損耗問題。   日本電産市值270億美元,在2018年美國福比士富豪榜上,公司創辦人永守重信以51億美元身價,居日本富豪榜第四。(第一Uniqlo柳井正身價249億美元,第二軟銀孫正義。)   舉凡我們生活中所用的家電用品,如果要求品質,都是指明要求日本產品,以耐用度、損耗率、精細度、品質等,都是最好的選擇。在家電用品中,凡是有「動作」

的機器,其中都有馬達的存在,即使是再小的筆記型電腦、相機、手機等,裡面都裝有許多顆馬達,而一台汽車裡面的馬達數量更是高達三百多顆馬達。最熱門的無人機、機器人等AI的未來,就在馬達!   因此不僅就生活面、市場面、投資面,馬達都是你不能不注意、不認識的機器。   生活中,手機的震動是來自震動馬達,電動汽車裝置有數百個馬達,維持便利生活最不可缺乏的馬達,隱藏於各種大小型的電力設備中。   本書以圖解與解說,快速認識:馬達的運轉原理、基本構造,以及馬達的種類與未來的發展遠景。喜愛機械構造的讀者絕不可錯過!   從高鐵到精巧的手機,幾乎所有的機械設備內部都裝有各式馬達。少了馬達,人類將無法享受

高科技的生活。   讓我們用全新眼光,透過本書一起來看認識人們容易忽略的馬達,我們將從電磁感應定律開始,認識馬達轉動的原理,整流子和電刷如何運作?額定和轉矩是什麼?直流馬達交流馬達的分類和特性?如何選擇馬達?   想要開始學習馬達的讀者,透過本書,馬上就能清楚掌握馬達的全貌!  

充氣坐墊輔助裝置之控制

為了解決如何改變dc馬達轉速的問題,作者蘇慶輝 這樣論述:

  本文研究目的是設計一個能夠輔助起身及坐下且小型、結構簡單、運作快速和成本低的輔助裝置,此裝置能夠在起身及坐下時,減緩使用者大腿肌肉的使力,此外,我們控制空氣幫浦的轉速使得充氣坐墊的表面能夠達到水平的狀態,因此,此裝置能夠在起身及坐下時,防止使用者跌倒。  本文主要分成三個部分,第一部分是介紹裝置的硬體架構及運作流程,第二部分是解釋我們如何達到充氣坐墊表面的平衡,首先,我們的充氣坐墊是由四個小充氣坐墊所組成,然後Arduino控制板針對不同的壓力分佈,進而利用脈衝寬度調變改變馬達轉速,最後的部分是我們的實驗結果,我們把不同重量的重物放在坐墊的角落及邊緣,觀察重物不管在充氣坐墊上升以及下降時

,都能夠達到平衡的狀態。  本文的研究貢獻如下:(一)便利性:此裝置操作簡單以及充氣快速,且結構小型簡單,方便攜帶。(二)輔助性:輔助使用者起身及坐下,避免跌倒的意外。(三)低成本:此裝置設計不像一般醫院的設備這麼大型,且裝置的費用一般民眾都能夠負擔。