馬達正反轉判斷的問題,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

馬達正反轉判斷的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦盧明智,陳政傳寫的 感測器原理與應用實習 - 最新版(第四版) - 附MOSME行動學習一點通:影音 和嚴餘金(小剛老師)的 Scratch的100個技巧(2版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站步進電動機驅動起來只正轉不反轉的問題 - 多學網也說明:步進電動機驅動起來只正轉不反轉的問題,1樓外圍安裝兩隻接觸器分別提供正反轉主迴路主電源,兩隻小型繼電器24v ,程式控制兩隻小型繼電器分別讓兩隻 ...

這兩本書分別來自台科大 和讀享數位所出版 。

國立勤益科技大學 電機工程系 賴秋庚所指導 邱張善的 基於FPGA之步進馬達閉迴路控制器實現 (2017),提出馬達正反轉判斷關鍵因素是什麼,來自於Matlab/Simulink、步進馬達、向量控制、FPGA、閉迴路控制。

而第二篇論文國立勤益科技大學 資訊與電能科技研究所 賴秋庚所指導 蔡曜丞的 切換式磁阻馬達驅動與控制系統研製 (2006),提出因為有 切換式磁阻馬達、C-dump換流器、FPGA、最佳控制的重點而找出了 馬達正反轉判斷的解答。

最後網站編碼器正反轉輸出信號原理@ 智多星部落格 - 隨意窩則補充:如下圖所示,當相位A領先相位B時,會接收到AB相位傳出00、10、11、01的訊號,根據這個順序可以得知馬達此時是正轉,而位置計數器就會上數,反之,當相位A落後相位B,則馬達 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了馬達正反轉判斷,大家也想知道這些:

感測器原理與應用實習 - 最新版(第四版) - 附MOSME行動學習一點通:影音

為了解決馬達正反轉判斷的問題,作者盧明智,陳政傳 這樣論述:

  1.基本元件強迫複習:為本課程建立好的基礎,重拾學生對所學更有信心,讓應用實習得以順暢進行。   2.實驗模板製作應用:從一定能成功的小作品下手,它是進入商品化產品製作的入門,用以支援所有的感測實習。

基於FPGA之步進馬達閉迴路控制器實現

為了解決馬達正反轉判斷的問題,作者邱張善 這樣論述:

本研究利用現場可程式規劃邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array, FPGA)進行混合型步進馬達(Hybrid Stepper Motor)位置/速度閉迴路控制與電流向量控制之硬體電路實現。一般步進馬達位置/速度採用開迴路控制,不需額外接編碼器做位置回授。而在本實驗中,為了提高步進馬達定位精準度,藉由馬達轉軸上的編碼器以獲得馬達轉子位置,再經由磁場導向控制技術,將馬達之定子電流設定在q軸位置,而馬達d軸位置為轉子磁場方向,以完成位置/速度之閉迴路控制系統之設計。本研究中包括內迴路之d、q軸電流控制與外迴路之速度和位置控制皆以FPGA來完成。本文首先在Simuli

nk中架構步進馬達與控制系統的數學模型,並模擬驗證評估電路可行性與正確性。接著對控制器模型進行數位化以轉換成Verilog code,使符合硬體設計資源所需之要求。最後利用所設計的硬體電路進行數位模擬與控制實作,說明硬體電路設計的正確性。

Scratch的100個技巧(2版)

為了解決馬達正反轉判斷的問題,作者嚴餘金(小剛老師) 這樣論述:

  108課綱科技領域入門必學   Scratch 3.0的100個技巧   大學問小技巧,輕鬆建構邏輯思維     16個遊戲範例作品,6個動畫範例作品,最新硬體擴充註解   多種實用技巧及全國各縣市比賽資訊完全收錄   名人推薦   蔣雅淇小姐(STUDIO A共同創辦人)   胡德興/鄒開蓮夫婦(富恩資本/台灣世界展望會)   陳一強(Ray)先生(活水影響力投資共同創辦人)   徐文俊醫師(長庚醫院失智症中心創立者)  

切換式磁阻馬達驅動與控制系統研製

為了解決馬達正反轉判斷的問題,作者蔡曜丞 這樣論述:

本論文研究目的在介紹透過具有能量回收功能的C-dump換流器(C-dump Converter)做為切換式磁阻馬達(Switched Reluctance motor, SRM)的驅動器設計技術,並以架構在可程式規劃閘陣列(Field Programming Gate Array, FPGA)晶片上的PCI介面運動控制卡,對切換式磁阻馬達做位置與速度控制器設計控制。藉由最佳控制(Optimal Control)以及可變結構系統 (Variable Structure Sysrem, VSS),實現切換式磁阻馬達的位置控制。在驅動器設計部分,本研究所設計驅動器改善了使用R-dump換流器時效率

較低的問題,並藉由能量的回收,可以省卻為解決換相時線圈殘存能量所需電阻,以及有不必選用耐電壓較大的IGBT與蕭特基二極體的優點。在介面卡設計部分,本研究利用Altera公司FPGA,完成PCI運動控制介面卡的設計。並藉由此PC-based運動控制發展系統,將所設計位置與速度控制器實際實現在切換式磁阻馬達上。藉由模擬分析以及實驗驗證,本位置與速度控制系統可以確實達成所需的控制性能。