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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑直流伺服系统结构和原理 图1 鉴幅型直流伺服系统的原理框图 1、位置检测与信号综合环节 (1)旋转变压器:是一种输出电压随转角变化的角位移测量装置。 (2)相敏放大器:将沟通电压转换为与之成正比的直流电压,并使它的极性与输入的沟通电压的相位相适应。 (3)位置检测与信号综合环节 2、脉宽调制型(PWM)功率放大 基本原理:利用大功率电器的开关作用,将直流电压转换成肯定频率的方波电压,通过对方脉冲宽度的掌握,转变输出电压的平均值。 (1)PWM变换器 图2 脉宽调速示意图 (4-1) (2)双极型PWM变换器 图3 双极式H型可逆PWM变换器电路 图4 双极式
2、PWM变换器电压和电流波形 依据图很简单导出双极式可逆PWM变换器电枢两端平均电压的表达式 (4-2) 双极式PWM变换器特点: 优点: 电流连续; 可使电动机在四个象限中运行; 电动机停止时,有微振电流,能消退摩擦死区; 低速时,每个晶体管的驱动脉冲仍较宽,有个晶体管的牢靠导通; 低速时平稳性好,调速范围宽。 缺点: 在工作过程中,四个功率晶体管都处于开关状态,开关损耗大,且简单发生上、下两管直通的事故。为了防止上、下两管同时导通,在一管关断和另一管导通的驱动脉冲之间,应设置规律延时。 直流伺服系统的稳态误差分析 影响伺服系统的稳态精度,导致系统产生稳态误差的因素有以下几个方面:由检测元件引起的检测误差;由系统的结构和输入信号引起的原理误差;负载扰动引起的扰动误差。 1检测误差 2原理误差 3扰动误差 直流伺服系统的动态校正 方法:
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