1 引言
長(zhǎng)期以來(lái),由于交流異步電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠、制造成本低等諸多優(yōu)點(diǎn),其應(yīng)用越來(lái)越廣泛。但因異步電機(jī)是一個(gè)多變量、非線性、強(qiáng)耦合的被控對(duì)象,磁通和轉(zhuǎn)矩耦合在一起,不能對(duì)磁通和轉(zhuǎn)矩分別控制,因此一直沒(méi)有獲得高性能的交流調(diào)速系統(tǒng),直到70年代才有了突破性發(fā)展。在eblashke和w.flotor提出了“感應(yīng)電機(jī)磁場(chǎng)定向的控制原理”后,文獻(xiàn)[2,3]對(duì)基于逆系統(tǒng)理論和基于微分幾何控制理論的解耦方法,以及如何對(duì)異步電動(dòng)機(jī)解耦做了介紹。在交流調(diào)速理論發(fā)展的同時(shí),人們也在研究交流調(diào)速系統(tǒng)硬件接口電路的設(shè)計(jì)方法。隨著高性能dsp芯片、電力電子器件的出現(xiàn),交流調(diào)速系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計(jì)也逐漸形成標(biāo)準(zhǔn)。本文詳細(xì)介紹了一種基于dsp的交流調(diào)速系統(tǒng)硬件接口電路設(shè)計(jì)的方法,對(duì)各個(gè)電路如采樣電路、轉(zhuǎn)速反饋接口電路、驅(qū)動(dòng)電路的主要功能及電路元器件參數(shù)的選擇給出了詳細(xì)的說(shuō)明,實(shí)驗(yàn)證明這種方法是可行的。










