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书       名 :
著       者 :
出  版  社 :
I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
运动控制系统分析与应用
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787118052978
  • 作      者:
    姚舜才,温志明,黄刚编著
  • 出 版 社 :
    国防工业出版社
  • 出版日期:
    2008
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编辑推荐
    《运动控制系统分析与应用》将几种形式的运动控制系统进行整合,不但着重叙述了电气传动的运动控制系统,而且将液压和气压传动技术也安排在一起。
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内容介绍
    本书将几种形式的运动控制系统进行整合,不但着重叙述了电气传动的运动控制系统,而且将液压和气压传动技术也安排在一起。本书的内容主要包括:对于运动控制系统的概略性介绍;在闭环控制的运动控制系统中的检测和反馈元件的讨论和分析;电气传动系统的控制器与相关元件介绍;直流电机电气传动系统的理论分析与技术应用;交流电机电气传动系统的理论分析与技术应用;步进电机、磁阻电机运动控制系统的理论分析与技术应用:液压传动系统的分析与应用;气压传动系统的分析与应用。
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目录
第1章 绪论<br>1.1 运动控制系统的种类与基本构成<br>1.2 运动控制系统的发展历史与展望<br>第2章 运动控制中的传感器<br>2.1 引言<br>2.2 编码式传感器<br>2.2.1 光电开关<br>2.2.2 增量式编码器<br>2.2.3 增量式编码器的几个基本问题<br>2.2.4 绝对式编码器<br>2.2.5 编码式传感器的读码技术<br>2.2.6 光电码盘的应用<br>2.3 霍耳式传感器<br>2.3.1 霍耳效应<br>2.3.2 霍耳元件<br>2.3.3 霍耳式传感器的组成<br>2.3.4 霍耳传感器在运动控制系统中的应用<br>2.4 光栅传感器<br>2.4.1 光栅的基本结构<br>2.4.2 光栅传感器的工作原理<br>2.5 光纤位移传感器<br>2.5.1 概述<br>2.5.2 反射式光纤位移传感器<br>2.6 电荷耦合图像传感器<br>2.6.1 CCD的结构<br>2.6.2 CCD的工作原理<br>2.6.3 CCD的主要性能参数<br>2.6.4 CCD器件的应用举例<br>第3章 运动控制系统中的控制器及各部件的选择<br>3.1 引言<br>3.2 运动控制系统的总体性能要求和设计任务<br>3.3 运动控制系统中的控制器<br>3.3.1 可编程逻辑控制器<br>3.3.2 可编程计算机控制器<br>3.3.3 微处理器<br>3.3.4 ARM微处理器<br>3.3.5 数字信号处理器<br>3.3.6 通用运动控制器<br>3.4 运动控制系统中各部件的选择<br>3.4.1 运动控制器的选择<br>3.4.2 执行电机的选择<br>3.4.3 功率驱动器的选择<br>3.4.4 位置和速度传感器的选择<br>第4章 直流电机拖动的运动控制系统<br>4.1 直流电机拖动系统概述<br>4.1.1 直流调速系统的主导调速方法<br>4.1.2 转速控制的要求和调速指标<br>4.1.3 直流调速系统用的三种可控直流电源<br>4.1.4 直流调速系统用的控制方式及工作象限<br>4.2 开环直流调速系统<br>4.3 单闭环直流调速系统<br>4.3.1 单闭环直流调速系统的基本构成<br>4.3.2 单闭环直流调速系统的性能分析与应用<br>4.3.3 几种改进的单闭环直流调速系统<br>4.4 双闭环直流调速系统<br>4.4.1 双闭环直流调速系统的基本构成<br>4.4.2 双闭环直流调速系统的性能分析与应用<br>4.4.3 双闭环直流调速系统的工程设计方法<br>4.5 直流脉宽调速控制系统<br>4.6 数字化控制的直流调速系统<br>4.6.1 预备知识<br>4.6.2 计算机数字控制双闭环直流调速系统的硬件和软件<br>4.7 直流多环调速系统<br>4.7.1 带电流变化率内环的三环调速系统<br>4.7.2 带电压內环的三环调速系统<br>4.8 直流电机拖动的位置伺服系统<br>第5章 交流电机拖动的运动控制系统<br>5.1 交流电机拖动系统概述<br>5.2 感应电机的数学模型<br>5.2.1 感应电机的传递函数<br>5.2.2 感应电机的多变量数学模型<br>5.2.3 坐标变换<br>5.2.4 感应电机在状态空间的数学模型<br>5.3 交流异步电机调速控制系统<br>5.3.1 鼠笼型转子的交流感应电机调速系统的性能分析与应用<br>5.3.2 绕线型转子的交流感应电机调速系统的性能分析与应用<br>5.4 交流同步电机的数学模型<br>5.5 交流同步电机的调速控制系统<br>5.5.1 他控式同步电机调速控制系统的性能分析与应用<br>5.5.2 自控式同步电机调速控制系统的性能分析与应用<br>5.6 交流电机的伺服控制系统<br>第6章 其他电力拖动的运动控制系统<br>6.1 步进电机运动控制系统<br>6.2 磁阻电机的运动控制系统<br>6.2.1 开关磁阻电机的基本结构和工作原理<br>6.2.2 开关磁阻电机数学模型及其控制方法<br>6.2.3 开关磁阻电机功率变换器<br>6.2.4 电机初始位置检测<br>6.2.5 开关磁阻电机调速系统的系统原理图<br>第7章 液压传动系统<br>7.1 液压传动系统的基本原理与力学基础<br>7.1.1 静止液体的特性<br>7.1.2 流动液体的特性<br>7.2 液压传动系统的基本构成<br>7.2.1 液压传动系统的动力元件与装置<br>7.2.2 液压传动系统执行元件<br>7.2.3 液压传动系统控制元件<br>7.3 液压传动系统的性能分析与应用<br>第8章 气压传动系统<br>8.1 气压传动理论基础<br>8.1.1 空气的物理性质<br>8.1.2 理想气体状态方程及其变化过程<br>8.1.3 气体在管道中的流动特性<br>8.2 气压传动工作原理组成<br>8.2.1 气动发生装置<br>8.2.2 气动执行元件<br>8.2.3 气动控制元件<br>8.3 气压传动系统实例<br>8.3.1 包装机气动系统<br>8.3.2 气动计量系统<br>8.3.3 气压混合控制系统<br>8.4 气压传动的特点<br>8.5 气压传动技术的应用和发展趋势<br>8.5.1 气压传动技术的应用<br>8.5.2 气压传动技术发展趋势<br>参考文献
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