公众号: 可编程芯片开发。 从事可编程芯片开发,接口开发,硬件系统开发十余年。熟悉FPGA,单片机,瑞芯微RK3588,dsp,simulink电路仿真,Multisim电路仿真等
该课题在MATLAB2022a中建立了车辆行驶控制运动学模型并进行仿真,展示车辆动态行驶过程。系统仿真结果包含四张图像,显示了车辆在不同时间点的位置和轨迹。核心程序定义了车辆参数和初始条件,使用ode45求解器模拟车辆运动。车辆运动学模型基于几何学,研究车辆空间位姿、速度随时间变化,假设车辆在平面运动且轮胎无滑动。运动学方程描述位置、速度和加速度关系,模型预测控制用于优化轨迹跟踪,考虑道路曲率影响,提升弯道跟踪性能。
该文主要探讨基于MATLAB的ADM自适应增量调制算法仿真,对比ADM与DM算法。通过图表展示调制与解调效果,核心程序包括输入输出比较及SNR分析。ADM算法根据信号斜率动态调整量化步长,以适应信号变化。在MATLAB中实现ADM涉及定义输入信号、初始化参数、执行算法逻辑及性能评估。
该文探讨了基于PI控制的PMSM永磁同步电机Simulink建模与仿真,采用矢量控制策略,不依赖Simulink内置模型。在MATLAB2022a环境下,建立了电机数学模型,简化了复杂的电磁关系。PI控制器用于实现电流解耦控制,提高动态响应。控制系统通过PI调节直轴和交轴电流,经坐标变换和PWM调制驱动电机运行,实现高性能闭环控制。
该文介绍了基于PI控制和六步逆变器的无刷直流电动机(BLDC)控制系统。BLDC因高效、长寿用于各类产品,其控制需结合逆变器与精确的PI控制器。六步逆变器将直流转换为三相交流电,PI控制器负责速度和位置控制。系统包括速度、位置传感器,PI控制器,PWM发生器和逆变器,通过闭环控制实现电机稳定运行。MATLAB2022a用于仿真验证。参数优化对系统性能关键,常通过实验或仿真确定。
该文主要介绍了一个基于双闭环PI和SVPWM技术的PMSM控制器的Simulink建模与仿真项目。系统包含逆变桥、PMSM电机、变换器、SVPWM、PI控制器等模块,实现了转速和电流的快速稳定控制。文章提供了系统仿真的图表,并详细阐述了双闭环PI控制器设计及SVPWM技术。在控制流程中,系统不断采集反馈信息,通过PI控制器调整直轴和交轴电流,经SVPWM调制后驱动电机运行,确保高效精确的电机控制。使用的工具为MATLAB2022a。
该文探讨了Flyback反激型电路的建模与仿真,这种电路常见于低至中功率应用,以其简单结构和低成本著称。文章详细介绍了电路原理、数学建模及仿真方法,包括储能和释能阶段的工作过程。使用MATLAB2022a进行仿真,并提到了电路搭建、参数设置及优化设计步骤。通过本文,读者可深入了解Flyback电路,为未来研究和优化设计打下基础,随着技术进步,该电路将在更多领域发挥潜力。
该文主要介绍了基于LQR控制算法的电磁减振控制系统在MATLAB2022a中的Simulink建模与仿真。文章展示了系统仿真输出的控制器收敛曲线,并提供了相关图像来解释系统原理。LQR算法通过优化二次成本函数实现振动抑制,尤其适用于电磁减振系统,利用电磁执行机构动态调整力,高效抑制振动。文中附有关键模型和原理图。
基于simulink的简易电机电力系统建模与仿真性能分析
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