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点击次数:1482  更新时间:2015-08-30   【打印此页】  【关闭

       清溪路灯车出租公司,清溪路灯车出租,车轮的摩擦阻力转矩装有充气轮胎的路灯车原地转向时的总阻力矩:转向梯形的传动效率。实心轮胎的触地面积不是椭圆形,而是边长B和H的矩形。实心轮胎的滑动摩擦阻力矩可按以下的简化方法计算。假定触地面积上的压力均匀分布,在矩形的长边方向(轮宽方向)每一半触地面积上的合力作用点至触地面积中心的距离,则滑动摩擦阻力:装有实心轮胎的路灯车原地转向时的总阻力矩:实心轮胎的滚动阻力系数;实心轮胎的滑动摩擦系数;实心轮胎宽度。以一吨重的双转向轮的电动路灯车例,通过对转向阻力矩进行计算选出无刷直流电机型号。已知路灯车车轮采用充气胎,轮胎半径,单个轮胎的负载可得路灯车的单个转向轮转向阻力矩,两个转向轮总共受到的转向阻力矩电动机的选择下:根据对一吨重的电动路灯车进行转向阻力矩的计算,电动路灯车助力转向曩。允控制器的设割旧F究额定电压:48 V额定功率:440W额定转速:3000 rpm额定电流:10A效率:86%输出扭矩:由于路灯车转向系统总传动比,电机经过减速器减速增扭后输出的扭矩,大于转向轮的转向阻力,因此此种型号的电机满足转向要求。控制器实物图通过前几章对电动路灯车助力转向系统控制器的分析、研究与设计,经过软件仿真和硬件测试,制作了一套控制器样机,控制器实物,控制器主要技术指标如下:额定工作电压48有效工作电压范围(V)’42~53最大电流极限(A)50控制方式PWM工作频率(kHz)20在线诊断方式发光二级管闪烁电动路灯车.动力转向系统控制器的设计。本文使用星形绕组形式。电角度霍尔传感器的无刷直流电机作路灯车助力转向系统助力电机的样机。电动路灯车助力转向勇0瓷控制U-的设计研究图。上位机界面能够实时监测控制器中相关的信号变化,对系统调试有很大帮助。其中LED显示区从上而下可以显示扭矩信号、电机电流、电机转速、电池电压、DSP芯片温度和PWM占空比的瞬时值,图形显示区显示扭矩信号、电机电流、电机转速和PWM占空比的连续变化状态。控制器硬件测试控制器硬件是整个系统的基础,要确保系统能够长期稳定地运行,完善的硬件设计及相应的保护功能是必须的。
  

     清溪路灯车出租公司,清溪路灯车出租,硬件测试是对系统加电后观察各个芯片、功率开关器件的发热状况;测量各部分的工作电压是否正常;故障指示灯是否正常等,其中最重要的测试环节是降压稳压器的电压输出稳定性与控制器的保护功能。降压转换器输出电压在DSP实际应用中,一个稳定而可靠的电源是至关重要的。图6.5所示系统工作时降压转换器的输出波形,图中下面(青色)的波形降压稳压器输出引脚PH的电压变化,上面的波形是PH引脚电压经过LC滤波后的5V输出电压。电动路灯车助力转向习0晓控制器驱动芯片具有欠压、过压、过流、过温等多种保护功能,当电路出现故障触发这些保护功能,DRV8301就会切断PWM驱动信号的输出,以保护电机和控制器不因过流而烧毁。因条件有限,现仅对经常出现过流现象进行测试,以此来验证整个样机硬件电路的保护效果。测试过程如下:通过调节PWM的占空比使电机以极低的速度旋转,随后在电机输出轴上施加逐渐增大的阻力矩,直至电机停止旋转。最后只要用示波器检测驱动芯片PWM输出引脚是否有信号输出即可。经过测量,电机堵转时驱动芯片FAULT输出引脚的电平信号。同时与FAULT引脚相连的LED发光二极管也被点亮。软件部分是整个系统的灵魂,良好的软件设计可以显著提高系统的性能。软件的作用是根据采样到的霍尔位置信号、扭矩传感器信号和母线电流信号经过相应的算法运算后输出与之匹配的PWM信号驱动无刷直流电机,因此对PWM输出波形进行检测是必不可少的,同时通过上位机调试软件监测各种传感器信号也是至关重要的。图中下面(青色)的波形代表上桥臂功率管的控制信号,经过自举电路升压后电压幅值57.6V。由于上桥臂采用PWM调制方式,因此图中的信号频率等于PWM频率,即20kHz。上面(黄色)的波形代表下桥臂功率管的控制信号,在功率管导通的120。电角度范围内保持恒通状态。对上位机显示界面进行调试,只有上位机能够以正确的方式显示电机的运行结果,才能方便地验证后续算法的正确性,系统运行时,上位机界面显示。通过该调试界面,可以清楚地观察到系统中各种传感器输入信号的变化情况,系统编程和调试提供了一定的依据。电动路灯车助力转向习嘲巴控制器。路灯车助力转向系统调试及结果;试验平台控制器调试完成之后,将控制器与无刷直流电机连接到路灯车助力转向系统平台上进行整个系统调试,本文所使用的试验平台。通过调节减震器的固定螺栓,可以调节转向轮的垂直负载,以模拟路灯车转向轮的受载情况。路灯车助力转向系统平台.调试过程中出现以下问题:(1)助力供给不连续此时扭矩传感器的输出波形,当电机助力供给不连续时,扭矩传感器输出信号呈小幅振荡状态。经过分析调试后发现,此现象是由启动占空比过小引起的,适当地增大启动占空比即可解决。(2)转向盘振动当操纵转向盘使扭矩传感器输出信号达到临界值时,转向盘会出现剧烈的振动,此时扭矩传感器输出信号波形,放大后固定周期的振荡波形。正常操纵转向盘时扭矩传感器的输出信号应变化缓慢的连续信号。


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