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    无刷直流电机控制器设计毕业设计

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    无刷直流电机控制器设计毕业设计

    1、第一章 前言 I 无刷直流电机控制器设计无刷直流电机控制器设计 这些年来,燃油交通工具因尾气排放问题已造成严重的空气污染。 于是绿色交通工具的发展已经成为一个很重要的课题。结合我国的国情, 电动自行车的发展具有重要的环保意义。随着电机技术及功率器件性能 的不断提高,电动自行车的控制器发展迅速。本文设计主要采用无刷直 流电机专用控制芯片 MC33033 为控制芯片,用功率器件 MOSFET 为开关器 件驱动电机,实现对无刷直流电机的控制。该设计不仅要实现电动自行 车正常使用时应具备的基本性能,还要通过增加欠压检测电路、过流保 护电路、同步整流电路等措施来提升电机运行可靠性与稳定性,使电动 自行车

    2、用无刷直流电机具备更持久的生命力。 关键词 无刷直流电机 MC33033 电路图 无刷直流电机控制器设计 II III Abstract In recent years, transportation fuel emission problem has been caused by urban air pollution levels. So the development of green transport has become an important issue. Taking into account Chinas national conditions, development o

    3、f electric bicycles has important environmental significance. With the motor technology and continuously improve the performance of power devices, the rapid development of electric bicycle controller. This design uses a brushless DC motor for the control of dedicated control chip MC33033 chip, in or

    4、der to power MOSFET devices as the switching device drive motor, to achieve control of the electric bike. This design not only to achieve the electric bicycle in normal use should have the basic performance, but also by adding under-voltage detection circuit, an overcurrent protection circuit, a syn

    5、chronous rectifier circuit and other measures to improve the stability and reliability of the operation of the motor, brushless DC motor with a more lasting vitality. Keywords brushless DC motor MC33033 Circuit diagram 无刷直流电机控制器设计 IV 第一章 前言 第 1 页 共 30 页 第一章 前言 一个多世纪以来,作为机电能量转换装置的电动机,其广泛应用于国 民经济的各个领域

    6、以及人们的日常生活中。电动机主要类型有直流电机、 异步电动机和同步电机三种。由于传统的直流电动机均采用电刷以机械 方法进行换向,从而存在一定的的机械摩擦,由此带来了火花、噪音、 寿命短以及无线电干扰等弱点,再加上制造成本高及维修困难等缺点, 从而其应用范围大大的收到了限制。 针对上述传统直流电动机的缺点,早在上世纪 30 年代就有人开始研 制以电子换向代替电刷机械换向的直流无刷电动机。经过了几十年的努 力,直至上世纪 60 年代初这一愿望终于实现了。进入 70 年代晶闸管开 始形成由低电压小电流到高电压大电流的系列产品,第一代电力电子器 件是传统晶闸管不能自关断的半控型器件。随着电力电子技术理论研究 和制造工艺水平的不断提高,电力电子器件在容量和类型等方面得到了 很大发展,是电力电子技术的又一次飞跃,先后研制出 GTR、GTO、功率 MOSFET 等自关断全控型第二代电力电子器件。而以绝缘栅双极晶体管 (IGBT)为代表的第三代电力电子器件,开始向大容易高频率、响应快、 低损耗方向发展。而进入 90 年代电力电子器件正朝着复台化、标准模 块化、智慧化、功率集成的方


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