唐楊梁
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產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
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綜合了解:德FESTO中型導(dǎo)向驅(qū)動器
德FESTO中型導(dǎo)向驅(qū)動器是用來控制伺服電機(jī)的一種控制器,其作用類似于變頻器作用于普通交流馬達(dá)。 目前主流的伺服驅(qū)動器均采用數(shù)字信號處理器(DSP)作為控制核心,可以實現(xiàn)比較復(fù)雜的控制算法,事項數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模塊(IPM)為核心設(shè)計的驅(qū)動電路,IPM內(nèi)部集成了驅(qū)動電路,同時具有過電壓、過電流、過熱、欠壓等故障檢測保護(hù)電路,在主回路中還加入軟啟動電路,以減小啟動過程對驅(qū)動器的沖擊。 功率驅(qū)動單元通過三相全橋整流電路對輸入的三相電或者市電進(jìn)行整流,得到相應(yīng)的直流電。經(jīng)過整流的三相電或市電,再通過三相正弦PWM電壓型逆變器變頻來驅(qū)動三相永磁式同步交流伺服電機(jī)。功率驅(qū)動單元的整個過程可以簡單的說就是AC-DC-AC的過程。整流單元(AC-DC)主要的拓?fù)潆娐肥侨嗳珮虿豢卣麟娐贰?br/>德FESTO中型導(dǎo)向驅(qū)動器通過運行存儲器內(nèi)的軟件及調(diào)用存儲器內(nèi)的數(shù)據(jù)庫,達(dá)到對手機(jī)整體監(jiān)控的目的。凡是要處理的數(shù)據(jù)都要經(jīng)過CPU來完成,手機(jī)各個部分管理等都離不開微處理器這個司令部的統(tǒng)一、協(xié)調(diào)指揮。隨著集成電路技術(shù)及工藝水平的不斷提,手機(jī)中微處理器的功能越來越強(qiáng)大,如在微處理器中集成進(jìn)的數(shù)字信號處理器(DSP)等。處理器的性能決定了整部手機(jī)的性能。
德FESTO中型導(dǎo)向驅(qū)動器通常是為大型及特定應(yīng)用的計算機(jī)(港譯-電子計算機(jī))而訂制。但是,這種昂貴為特定應(yīng)用定制CPU的方法很大程度上已經(jīng)讓位于開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化、適用于一個或多個目的的處理器類。這個標(biāo)準(zhǔn)化趨勢始于由單個晶體管組成的大型機(jī)和微機(jī)年代,隨著集成電路(英文integrated circuit(IC)的出現(xiàn)而加速。IC使得更為復(fù)雜的CPU可以在很小的空間中設(shè)計和制造(在微米的量)。CPU的標(biāo)準(zhǔn)化和小型化都使得這一類數(shù)字設(shè)備(港譯-電子零件)在現(xiàn)代生活中的出現(xiàn)頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過有限應(yīng)用的計算機(jī)。現(xiàn)代微處理器出包括從汽車到手機(jī)到兒童玩具在內(nèi)的各種物品中。
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綜合了解:德FESTO中型導(dǎo)向驅(qū)動器
德FESTO中型導(dǎo)向驅(qū)動器主頻也在 In 和 AMD 的推動下,達(dá)到了一個又一個的峰。就在處理器主頻提升速度的同時,也發(fā)現(xiàn)單純主頻的提升,已經(jīng)無法為系統(tǒng)整體性能的提升帶來明顯的處,并且主頻帶來了處理器巨大的發(fā)熱量。更為不利是,In 和 AMD 兩家在處理器主頻提升上已經(jīng)有些力不從心了。在這種情況下,In 和 AMD 都不約而同地把目光投向了多核心的發(fā)展方向。在不用進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)的情況下,把已有產(chǎn)品發(fā)展成為理論性能更為強(qiáng)大的多核心處理器系統(tǒng),無疑是相當(dāng)明智的選擇。
德FESTO中型導(dǎo)向驅(qū)動器的基本作用是將信息轉(zhuǎn)換成便于傳輸和處理的形式,要求轉(zhuǎn)換過程中信息不發(fā)生畸變、失真、延遲等,因此對轉(zhuǎn)換器的線性度、輸入輸出阻抗匹配和隔離等有一定要求:①線性特性。要求轉(zhuǎn)換器的輸出信號Y與輸入信號X之間具有良的比例關(guān)系,即Y=KX+A,式中K、A為常數(shù)。②輸入阻抗和輸出阻抗。轉(zhuǎn)換器輸入阻抗和輸出阻抗必須與輸入端儀表和輸出端儀表相匹配,才能獲得的轉(zhuǎn)換。③隔離特性。輸入電路、輸出電路與電源電路在直流電位上應(yīng)彼此隔離,輸入、輸出電路 F的接地點應(yīng)分開,以提抗力。
德FESTO中型導(dǎo)向驅(qū)動器很少直接利用電流輸出,大多外接電流—電壓轉(zhuǎn)換電路得到電壓輸出,后者有兩種方法:一是只在輸出引腳上接負(fù)載電阻而進(jìn)行電流—電壓轉(zhuǎn)換,二是外接運算放大器。用負(fù)載電阻進(jìn)行電流—電壓轉(zhuǎn)換的方法,雖可在電流輸出引腳上出現(xiàn)電壓,但必須在規(guī)定的輸出電壓范圍內(nèi)使用,而且由于輸出阻抗,所以一般外接運算放大器使用。此外,大部分CMOSDA轉(zhuǎn)換器當(dāng)輸出電壓不為零時不能正確動作,所以必須外接運算放大器。當(dāng)外接運算放大器進(jìn)行電流電壓轉(zhuǎn)換時,則電路構(gòu)成基本上與內(nèi)置放大器的電壓輸出型相同,這時由于在DA轉(zhuǎn)換器的電流建立時間上加入了達(dá)算放入器的延遲,使響應(yīng)變慢。此外,這種電路中運算放大器因輸出引腳的內(nèi)部電容而容易起振,有時必須作相位補(bǔ)償。
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