APM32F411是一款基于32位Arm Cortex-M4F内核的微控制器。硬件FPU是Arm Cortex-M4F的一大优势。合理应用硬件FPU可以大大缩短运算时间。
2025-06-28 11:23:12
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电子产品的可靠性和能效会对世界各地及各种应用的舒适性、便利性和环境产生影响。 一种提高电机驱动系统能效的方法是,用变速驱动器代替在50 / 60 Hz交流线路电压下驱动的单速电机,从而实现电机的电子速度控制和更高的驱动能效。与开/关调节方法相比,变速控制还可以提
2020-12-17 14:42:46
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替换有刷电机,市占率将进一步提升。 电机控制系统能效提升的关键在于 “一升一降” , 一升 是指从提升电机FOC控制算法在高/中/低速的PWM调制及载波频率自适应控制策略, 一降 是指尽可能地降低功率器件开/关所带来的损耗以及待机功耗。 电机更高效 ,
2022-06-23 11:10:42
2026 在永磁电机的无感控制策略中,主要有两大类:(1)无感方波控制;(2)无感FOC控制。
2023-07-13 14:36:01
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无刷直流(BLDC)电机因其高效、可靠和低维护需求而得到广泛应用。然而,控制这类电机面临诸多挑战,尤其是在实现平稳、高效运行方面。本文将探讨磁场定向控制(FOC)作为一种先进的方法如何优化BLDC电机性能、减少转矩纹波并提升整体效率。
2025-02-13 14:19:16
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0.前言前段时间做了一个永磁同步电机无感控制的项目,想总结一下,做个比较基础易懂的文章方便大家入门,主要介绍以下几个方面:1.FOC控制算法、坐标变换2.PID控制器3.SVPWM4.过调制5.
2025-04-15 19:33:08
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Computer多种专用数学运算加速器 ,提供 整套FoC控制算法支持。 该款新品具有优异的高效运算与处理速度,丰富的模拟与连接特性赋予电机更多的新功能属性,有效提升电机驱动性能并降低用户产品运行成本,助力国内电机企业全面迈入“IE3高效时代”。 APM32F035具备满足各种电机控制应用的外
2023-07-31 17:54:16
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APM32F411系列高性能高适配型MCU,该系列新品基于Arm® Cortex® -M4F内核,采用55nm工艺制程,拥有大容量Flash、SRAM以及丰富的片内外设,具有优秀的方案适用性和可靠性。 该产品可广泛应用于仪器仪表、工控设备、智能家电、基站电源、网关设备、3D打
2023-08-08 17:51:05
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将推动全球充电桩市场的快速发展,预计该市场年复合增长率可达36.0%,于2030年增长至1410.8亿美元规模。 面向EV交流充电桩市场需求,极海采用基于Cortex-M4F内核的高适配型APM32F411系列MCU实现应用。该芯片具有高速运算能力,可满足系统精确的电源管理与充电控制需求;具备多种工作
2024-05-20 17:24:08
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极海首款高集成、高性价比、高能效的电机控制专用SoC——APM32M3514系列,现已正式推出,为客户电机系统应用设计提供高性价比的系统集成,更丰富的产品阵容及更灵活的方案选择
2024-10-09 11:09:40
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,FOC通过模拟直流电机的控制方式,将定子电流分解为转矩和励磁分量,显著提升了动态响应与能效。根据是否依赖物理传感器,FOC分为有感FOC与无感FOC,两者各有优劣,适用于不同场景。本文将深入解析其原理、特点及应用。 FOC的核心思想是通过坐标变换(Clarke/Park变换),将
2025-02-15 00:04:00
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,BLDC马达能更有效的降躁 - 马达减震技术/母线电流抑制技术
Q:性能及安全性如何?A:智能变频高性能、多重保护机制
●变频节能、高效率:
- 主控芯片采双核设计(8051内核+MOC电机控制),硬件
2023-08-07 11:34:52
频率,确认电机驱动板的直流母线电压参数;➤ 根据控制板的OPAMP放大倍数及采样电阻,确认电流基值参数。图5: N32G455FOC双电机开发套件(双电阻)示例第三步:选择角度计算方法套件当前支持无感
2020-04-13 11:56:52
,无感 FOC 控制方案的电周期转速可高达 27 万转。FU6812/61 系列是一款集成 8051 内核和电机控制引擎(ME)的高性能电机驱动专用芯片,8051 内核处理常规事务,ME 处理电机实时
2022-06-10 11:28:57
,无感 FOC 控制方案的电周期转速可高达 27 万转。FU6812/61 系列是一款集成 8051 内核和电机控制引擎(ME)的高性能电机驱动专用芯片,8051 内核处理常规事务,ME 处理电机实时
2022-06-10 11:38:43
)、直接转矩控制法(DTC)和恒压频比控
制(V/F),其中磁场定向控制(FOC)有着高效率性、控制精度高、控制电机运行平稳、
噪声低和抗干扰能力强等优点满足大多数电机实际控制需要。由于磁场定向控制需要依
2025-03-07 14:35:57
了电机控制技术。这项技术不仅能优化电机性能,更能显著提升系统能效。其工作原理是通过调节供给电机的频率和电压,使电机始终工作在特定负载下的最佳效率点。
传统电机系统通常以全功率运行,依赖节流阀调节
2025-06-11 09:57:30
摘要:主要阐述了吊放电缆寿命试验台电机控制系统的硬件部分设计方案,其主要采用双直流电机和美国德州仪器公司的 TMS320F2812构成控制系统,包括电源电路、PWM产生电路、DDSP外围电路、速度
2025-06-18 16:41:18
无感FOC 电机控制视频无感FOC 电机控制视频
2020-04-27 09:42:21
无感FOC风机控制是一种高效、精确的电机控制技术,其核心原理是通过电机的磁场和转矩进行解耦控制,实现高效的能量转换和精确的速度调节。~~~~主要内容可下载以下文档了解~~~~
2025-02-27 00:57:39
无感FOC电机控制视频
2022-04-06 18:22:43
摘要:无刷直流电机在近几年被迅速推广应用,它具有高效节能,控制简单且易于维护的特点。基于 MOS.FET 功率管短时过载能力比较小、电机速率控制不稳定的问题进行研究,设计了一种基于FAN73892
2025-07-07 18:34:41
在现代工厂的自动化机器和过程中,电机的效率和总体生产过程由多个控制层决定。 通过系统级的角度,它提供了优化机器运行和过程的全新思路,将能效和生产率提升到新的高度。3、高效扭矩产生可改善电机效率电机
2017-11-23 16:46:38
从方波控制到无感FOC电调,什么促使电机系统发生巨变?采用方波控制算法的电调,让无刷电机真正被引入航模及无人机领域。不过在使用过程中,这种控制算法的劣势也越来越明显。这也让一种早已有之的算法
2021-09-03 08:07:50
高效节能电机与变频节能电机工作原理高效节能电机工作原理高效节能电机与变频节能电机区别
2021-01-22 08:00:31
CPLD 资源,在电机控制领域可以展现出卓越的优势。通过精心设计的硬件接口、先进的无感 FOC 控制算法以及完善的系统监测和保护机制,能够满足不同行业、不同应用场景下电机控制的多样化需求,为电机控制系统
2025-03-18 15:23:22
展现出卓越的优势。通过精心设计的硬件接口、先进的无感 FOC 控制算法以及完善的系统监测和保护机制,能够满足不同行业、不同应用场景下电机控制的多样化需求,为电机控制系统的高效、稳定、智能运行提供了可靠
2024-12-25 09:58:40
的电机驱动系统,提高电机的能效和性能,为新能源汽车的行驶提供动力兼容。家电控制:广泛应用家电产品的电机控制系统,如空调、洗衣机、冰箱等,实现节能、高效率、静音的运行效果,提升家电产品的稳定性和用户体验。
2025-06-27 09:07:18
STM32F1-MCD-IPM30 STM32F1 FOC3.2 BLDC,PMSM双电机同步控制方案STM32F103 STM32F407 FOC 3.2 BLDC,PMSM 双电机控制方案
2016-01-15 11:05:22
可以接受客户订制,按客户要求配置。支持:直流无刷(BLDC)电机永磁同步(PMSM)电机三相交流异步(ACIM)电机(V/F控制)视频介绍:STM32 FOC 3.2 双电机同步控制 PMSM
2015-05-29 08:14:07
TinyMaix框架的内存需求超过了APM32F411的可用内存,导致运行失败。怎么能成功优化?
2024-09-27 09:44:34
pmsm无感ekf永磁同步电机无感foc控制,采用ekf观测器。带原理图,代码纯手写,方便移植。用于学习,用于学习。
2021-08-27 06:28:10
为什么无感方案电机的启动如此困难?如何去检测无刷电机的反电动势?如何去检测无刷电机的转子位置?
2021-08-23 06:10:21
,无感 FOC 控制方案的电周期转速可高达 27 万转。FU6812/61 系列是一款集成 8051 内核和电机控制引擎(ME)的高性能电机驱动专用芯片,8051 内核处理常规事务,ME 处理电机实时
2022-06-10 11:40:13
随着更智能、高效率电机控制系统成为电机控制工业的新标准,ADI从系统级的角度来看待这些新挑战,开发的产品不仅超越了单个性能规格,也代表电路其他功能模块之间的最佳接口。这种系统解决方案的方法让ADI
2018-10-25 10:19:00
。***永坤高效节能电机采用新型电机设计、新工艺及新材料,通过降低电磁能、热能和机械能的损耗,提高输出效率。与标准电机相比,使用***永坤高效电机的节能效果非常明显,通常情况下效率可平均提高4%。传统
2016-09-07 09:58:54
。目前来看,BLDC 电机驱控芯片行业技术向单芯高集成和无感FOC控制的趋势已经很明朗,BLDC 驱控芯片厂商如何在市场起量的契机下在高效率,低能耗,稳定性上取得突破将会是赢得市场的关键。而作为一家
2022-06-10 11:31:06
,无感 FOC 控制方案的电周期转速可高达 27 万转。FU6812/61 系列是一款集成 8051 内核和电机控制引擎(ME)的高性能电机驱动专用芯片,8051 内核处理常规事务,ME 处理电机实时
2022-06-10 11:32:30
的解决方案。对于各种无刷电机,存在很多可供使用的电机控制系统算法——包括梯形波控制、正弦波控制和磁场定向控制(FOC)等。块交换控制梯形控制或块交换也被称为六步控制(图1a),是最简单、能效也最低的控制方法
2018-12-10 10:06:50
请教基于FOC电机库的无感驱动,系统获取的反馈是什么?是UVW三相电压还是三相电流?
2022-11-20 23:00:18
电机。永磁同步电机(PMSM)采用无感FOC驱动方案以噪声小、寿命长、能效高等优点得到广泛应用。FOC(Field Oriented Control)磁场定向控制基于三相电流及母线电压检测,产生任意矢量
2024-02-27 11:18:20
ADI知道,全球更严苛的能源法规要求采用更智能的高效电机控制系统。 ADI允许设计工程师从系统级的角度考虑关键隔离架构,实现系统效率最大化的同时改善系统精度和可靠性。1、从系统角度来看能效 由于电机
2018-10-31 11:13:25
小米平衡车,好像是用的无感foc控制,利用mos内阻采样电流,要说无感foc电调可能很多高手都能搞定,但是平衡车平衡时电机几乎是零速控制,无感foc最低能控制到零速吗,感觉是不是还是得靠霍尔传感器
2016-01-13 09:35:13
设计与制作课程设计基于嵌入式ARM+Linux平台的直流电机调速控制系统的设计无刷直流电机技术应用方案:无刷直流电机的保护电路方案无刷直流电机双闭环串级控制系统仿真研究基于IR2136的无刷直流电机
2014-12-17 14:37:15
闭环控制系统,通过学习具备将控制思路转换为代码的能力、具备底层寄存器开发的能力、具备电机驱动器调试的能力,能独立将电机转起来,预期达到中级电机驱动工程师水平。
“踏浪篇”主要讲解基于三电阻和双电阻电流采样
2025-07-02 15:59:55
无感FOC电机有哪些参数?怎样对无感FOC电机的参数进行测量?
2021-08-11 09:09:51
(无.lib文件)。本次直播,主讲无感FOC框架.MATLAB,SIMULINK从0搭建一个FOC框架,并代码生成。无感观测器算法原理及代码生成。
这是搭建的MATLAB模型,可以仿真电机参数和算法
2023-05-26 14:00:49
更纤薄的设计。它是电机控制系统最关键的元件。本文将先探讨 BLDC 电机的运行,然后再介绍合适的栅极驱动器以及如何使用它们来克服紧凑电机控制系统所面临的设计挑战。打造更好的电机由于在商业上面临着能效
2019-10-31 08:00:00
出基于XMC1300的无感磁场定向控制(FOC)风机参考方案,以及相配套的30W高压应用套件。XMC1300基于32位ARM Cortex-M0内核,以8位MCU的价格,提供32位的性能。应用套件支持永磁同步电机
2019-10-22 16:29:56
新唐M4无感FOC方案,位置估算的方法,考滤到了内嵌式IPMSM 电机的 d 轴电感与 q 轴电感的不同,在代码中要配置 Ld 和 Lq 的数值, 并且必须 Lq >= Ld。
当
2023-06-19 08:52:41
| 本工作室推出电机控制无感foc电机控制系列培训课程本课程主要让想进阶的算法工程师,和刚参加工作的工程师或者在校学生能够进一步提高自己的技能,1.从企业用人角度手把手教你做电机控制,提高你的个人
2024-03-10 13:52:40
,保障系统在复杂环境中的稳定运作。资源丰富 精准驱动APM32F030x8工业风机方案主要分为基于芯片的控制核心、温度电路、PWM输出、电流采样、故障保护等电路。芯片丰富的通信外设接口,让该方案可连接屏幕
2023-02-09 16:54:04
实现有效的闭环控制;采用CAN总线实现电机控制指令传输,兼顾稳定和高效率。适应性与安全性兼顾APM32F407系列微控制器可以通过配置BOOT[1:0]引脚实现三种不同的启动模式,可从系统存储器
2022-10-26 16:31:24
要设计方向,因此电机驱动主控芯片需在效率、系统能耗、集成度、可靠性上等多方面助益。为了以优化的成本提高功率密度,同时增加电机的可靠性,极海推出主控采用APM32F030x6的冰箱压缩机方案。该方案能以超高
2022-10-31 15:48:04
的方式也都几乎都采用反电动势检测法。1、为什么无感方案电机的启动如此困难? 对于无刷电机来讲,电机的运转是靠电子开关控制换相,那么想要电机正常高效的运转,就必须要知道转子的位置之后,才能正常换相
2016-01-18 14:38:07
简介更严苛的能源法规推动电机控制创新在当今不断扩展的工业市场上,对电力的需求正以前所未有的速率增长。其中,超过40%的电力需求ADI早在多年前就意识到,更智能、高效率电机控制系统的新时代将是一个电机
2018-10-25 10:12:37
和报告,包括输入电压、电 流、功率和温度的精确测量。ADP1047/ADP1048 PFC系列能与电机 控制器实现通信(比如ADSP-CM408F),从而优化效率和电机控制系 统性能。 PFC评估工具
2018-10-25 09:51:25
)克服了有刷直流电机的先天性缺陷,以电子换向器取代了机械换向器。FOC 能精确地控制磁场大小与方向,使得电机转矩平稳、噪声小、效率高,并且具有高速的动态响应。基于FOC机制来感测和控制 BLDC,因此
2023-05-08 12:39:25
直流无刷马达(BLDC)电机控制专用IC与方案,已陆续推出应用在高速吹风机、空调排水泵、低压吊扇、轴流暖风扇等领域,且逐步导入量产。近期笙泉携手「呈功电子(CheerGoal)」顺利开发出FOC (磁场
2024-06-03 11:58:41
方案亮点: ●单/双电阻无感FOC算法,实现高效率、低振动运行,闭环启动确保零速启动快速且平稳●支持软启动和快速启动(1秒内达到最大转速)
●恒转速/恒功率控制
●5段/7段SVPWM可自由
●集成堵
2025-04-22 12:21:39
2013年11月1日——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今天宣布推出基于XMC1300的无感磁场定向控制(FOC)风机参考方案,以及相配套的30W高压应用套件
2018-12-11 10:54:06
无感无刷电机无感控制的大致原理是什么?怎样去实现无刷电机无感控制方案源码?
2021-06-26 07:19:14
控制算法库,支持包括MRAS在内的多种无感算法、基于正交编码的位置环控制,支持单电阻、双电阻电流采样控制,支持BLDC、FOC混合应用,支持完全独立的双电机、四电机应用,支持全参数的数据观测和参数配置
2020-03-17 10:30:42
无感 FOC 无刷直流电机驱动芯片-XM2616 主要应用于真空吸尘器#电动工具吊扇#大功率风扇#低压水泵等产品描述:XM2616 采用无传感器矢量控制 (无感 FOC)技术驱动三相无刷直流
2023-05-12 16:19:45
本文档的主要内容详细介绍的是无感FOC的控制原理详细资料说明包括了:风机用直流无刷电机,FOC的控制原理,无感FOC的控制原理
2020-08-25 08:00:00
68 高效电机是指其效率应满足相应能效要求的高效率电机。高效电机将新的制造工艺和新材料完美地集成到核心部件中。电机线圈的优化设计可以有效地降低电磁能、热能和机械能的损耗,提高运行效率。
2022-04-13 14:52:00
1889 2022年9月21日,第19届(杭州)电机驱动与控制技术研讨会正式举办。 电机作为最主要的机电能源转换装置,应用范围广泛,降低电机能耗可以有效提高能源利用效率,达到节能减排的政策目标。“双碳”目标
2022-07-25 17:13:45
6507 基于中颖SH79F2211的无感FOC方案,是十分适合手持式吸尘器应用的一款方案,主控MCU集成前置Driver,使得外围元器件更加简洁,PCB板更加精巧;无感FOC采用成熟的SMO+PLL观测器,能快速的获取电机转子实时位置,做到高精度的FOC控制,大大提升了电机的控制效率。
2022-08-11 16:16:29
6472 FOC(Field-Oriented Control),即磁场定向控制,也称矢量变频,是目前高效控制无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)的最佳选择。 也是目前市场上非常热的运动控制系统
2022-12-14 11:32:08
3148 FOC(Field-Oriented Control)即磁场定向控制,也称矢量变频,是目前高效控制无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)的最优选择。无刷直流电机(BLDC / BLDCM
2023-03-16 15:54:51
2314 正常工作 6.低速运行5HZ也能工作。 以上技术包括表贴电机和凸机电机都能做到。 为什么要直播:无感FOC是行业难点,包括重载,无速度闭环等算法是行业难点,也是让广大工程师头疼的事情。苦于没有好的解决方案,导致项目做不下去。本期直播帮助解决工程师项目痛点。 直播
2023-06-07 12:00:01
3083 极海同时提供低压伺服驱动器整个开发过程中的软硬件技术支持与demo板。整机模块工作过程如下:主控采用APM32F407高性能MCU,通过高级定时器,可输出3组互补PWM来控制PMSM电机的转动。
2023-06-09 17:13:54
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自中科昊芯推出专题阐述HXS320F28034双电机有感FOC控制系统实现以来,第一期主要分析了双电机有感FOC控制原理,第二期着重分析了永磁BLDC的霍尔位置开环控制,第三期着重分析了永磁BLDC
2022-03-25 10:42:43
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智能物流AGV驱动系统、风电变桨系统、人机协同的协作机器人、产线传送装置、通道闸门控制、抓取及搬运机械装置、雕刻机等。 MCU作为电机驱动系统设计的控制核心,是系统整体性能与设计的关键所在。 极海低压伺服驱动器应用
2023-06-20 11:28:56
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极海宣布正式推出首款高性能、高可靠性、高性价比的电机控制专用芯片—APM32F035系列MCU,覆盖多种电机应用。
2023-07-28 17:13:43
2201 
极海宣布正式推出首款高性能、高可靠性、高性价比的电机控制专用芯片—APM32F035系列MCU,覆盖多种电机应用。
2023-07-31 10:32:24
613 
面向能耗与成本敏感的中高端工业应用市场,不仅对芯片性能与功耗有更高要求,复杂的功能需求也考量着芯片的适配性与稳定性。极海为平衡客户对产品低功耗、高性能与高性价比等综合需求,正式推出APM32F411
2023-08-06 10:32:48
877 
“双碳”目标的提出,令“高效节能”成为电机行业的主要发展方向,随着技术发展的日新月异,任何电机控制应用都在硬件与算法上不断寻求能效、可靠性与功能升级的突破,其中无感FOC控制算法转矩波动小、效率
2023-08-19 11:00:57
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基于极海半导体APM32F407系列MCU的伺服控制器应用方案
2023-09-19 16:48:57
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在“双碳”目标推动下,家居应用领域蛰伏多年的新风行业或将迎来爆发。随着新冠防控常态化,中国消费者对新风和净化的理念认知与接受度提升,新风系统的普及逐渐成为趋势,新风系统结合暖通空调等产业融合升级方案
2023-11-03 17:11:27
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的模拟与连接特性赋予电机更多的新功能属性,有效提升电机驱动性能并降低用户产品运行成本,助力国内电机企业全面迈入“IE3高效时代”。APM32F035具备满足各种电机控制应用的外设与内存,多种核心电机控制算法大幅提升电机效率,满足行业结构升级需求,广泛应用于风机、水泵、电
2024-01-11 16:56:23
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CW32F030C8T7永磁同步电机无感FOC控制方案,软件平台基于传统无传感器FOC控制技术,采用速度外环+电流内环双闭环PI算法,实现恒定转速控制,适用于表贴式(SPMSM)和凸极式(IPMSM
2024-02-27 11:21:52
1700 
近日,武汉芯源半导体基于CW32F030C8T7永磁同步电机无感FOC控制方案全新亮相!
2024-02-27 11:34:26
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极海半导体针对EV交流充电桩市场,推出了基于AAPM32F411系列MCU的应用方案。这款基于Cortex-M4F内核的APM32F411系列MCU,凭借其卓越的性能,成为市场上的新宠。
2024-05-23 11:38:16
1532 极海首款高集成、高性价比、高能效的电机控制专用SoC——APM32M3514系列,现已正式推出,为客户电机系统应用设计提供高性价比的系统集成,更丰富的产品阵容及更灵活的方案选择。
2024-10-09 09:38:14
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近日,极海半导体正式推出了其首款高集成、高性价比、高能效的电机控制专用SoC——APM32M3514系列。
2024-10-12 15:52:27
1205 (Field Oriented Control,磁场定向控制)是一种先进的电机控制技术,它通过对电机定子电流和转子位置的精确控制,实现电机的高效运行。 FOC算法的本质是矩阵变换,通过复杂的数学算法对电机
2024-11-21 15:25:43
5201 APM32M3514电机控制专用SoC经业界权威举荐与严苛评选,脱颖而出,成功斩获“2024年度电机控制器十大主控芯片”奖项。 极海AE王经理出席颁奖典礼 APM32M3514电机控制专用SoC APM32M3514系列作为极海首款高集成、高性价比、高能效的电机控制专用SoC,基
2024-11-23 15:05:17
1310 APM32M3514电机通用评估板 APM32M3514电机通用评估板 综合概述 极海APM32M3514电机通用评估板适配各类12V~72V低压应用场景,可对高速风扇、高速吹风筒、园林工具、无人机电调等电机应用,进行初步方案验证和算法移植测试,帮助用户更好了解极海电机芯片特性。 芯片性
2024-11-28 10:42:33
1046 
无传感器电机控制技术,是指在电机控制系统中不使用位置或速度传感器,如编码器、霍尔传感器等,而是通过电机的电流电压信号来计算电机转子位置和速度,相对于有感电机控制,这种技术可以有效避免传感器干扰,在降低成本、提高系统可靠性以及简化电机结构方面具有显著优势。
2025-01-16 10:19:25
901 
降低成本、提高系统可靠性以及简化电机结构方面具有显著优势。 随着无传感器电机控制技术的逐步成熟,其在工业自动化、旋翼飞行器、空调外机等领域迎来广阔的市场应用前景。极海紧跟行业技术发展趋势,推出G32R501低压无感双
2025-01-16 16:12:01
441 
极海基于APM32F035电机控制专用MCU的屏蔽泵参考方案,可助力整机系统达到IE3的高效节能等级,同时电路设计更紧凑与稳定,成本效益相比传统设计更高。APM32F035作为此参考方案的主控芯片
2025-01-18 09:50:36
732 变频器作为智能制造、新能源、电动汽车等领域的关键设备,主要用于控制和调节三相交流同步电机的速度和转矩,实现设备的精准控制与高效节能。随着全球工业自动化升级和“双碳”目标的推进,经济性和技术优势使
2025-05-22 11:15:09
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(FOC)系统作为无刷电机控制的先进技术,能够显著提升电机的性能。在这一过程中,MT6816IC以其高分辨率角度反馈技术,为无刷电机FOC系统的能效提升带来了新的突破。
2025-08-04 17:24:58
364 在现代电机控制系统中,无感FOC(磁场定向控制)算法因其卓越的性能表现而备受关注。尤其是在电机启动阶段,无感FOC算法通过一系列优化措施,极大地提升了电机的启动性能。本文将详细探讨无感FOC算法在
2025-08-08 18:38:20
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随着智能家居的普及和消费者对清洁效率要求的提升,手持吸尘器的性能优化成为行业焦点。其中,电机驱动系统作为核心部件,直接影响产品的真空效率和整机能效。本文将深入探讨基于磁场定向控制(FOC)的高效驱动系统如何通过技术创新实现手持吸尘器马达驱动方案性能的全面提升,并结合最新行业案例解析技术落地路径。
2025-08-12 17:53:45
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