Современные микропроцессорные средства управления
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание:
1. Микропроцессорные средства управления электроприводами…………….2
2. Современные микропроцессорные средства управления ЭП……………….3
3. Регулирование угловой скорости вращения двигателя постоянного тока с независимым возбуждением при помощи ШИР регулятора…………………11
3.1 Выбор типа двигателя постоянного тока……………………….…….11
3.2 Выбор датчика скорости и периферийных устройств………………….15
3.3 Выбор микроконтроллера и языка программирования, составление принципиальной схемы ЭП……………………………………………………..21
3.4 Составление алгоритма и текста программы…………………………26
Список литературы………………………………………………………………37
1. Микропроцессорные средства управления электроприводами…………….2
2. Современные микропроцессорные средства управления ЭП……………….3
3. Регулирование угловой скорости вращения двигателя постоянного тока с независимым возбуждением при помощи ШИР регулятора…………………11
3.1 Выбор типа двигателя постоянного тока……………………….…….11
3.2 Выбор датчика скорости и периферийных устройств………………….15
3.3 Выбор микроконтроллера и языка программирования, составление принципиальной схемы ЭП……………………………………………………..21
3.4 Составление алгоритма и текста программы…………………………26
Список литературы………………………………………………………………37
Похожие материалы
Современные микропроцессорные средства управления
Aronitue9
: 29 мая 2012
Содержание:
1. Микропроцессорные средства управления электроприводами…………….2
2. Современные микропроцессорные средства управления ЭП……………….3
3. Регулирование угловой скорости вращения двигателя постоянного тока с независимым возбуждением при помощи ШИР регулятора…………………11
3.1 Выбор типа двигателя постоянного тока……………………….…….11
3.2 Выбор датчика скорости и периферийных устройств………………….15
3.3 Выбор микроконтроллера и языка программирования, составление принципиальной схемы ЭП……………
40 руб.
Другие работы
Диплом. Проект структурированной кабельной сети "ОАО ххххх"
merzavec
: 7 апреля 2015
Объём работы - 86 страниц, на которых размещены 27 рисунков и 22 таблицы.
Содержание
1 Введение 4
2 Общее сведения о Структурированных Кабельных Системах (СКС) 6
2.1 Определение СКС 6
2.2 Развитие стандартов СКС 8
2.3 Структура СКС 11
2.4 Ограничения на длины кабелей и шнуров структурированных кабельных систем 14
2.5 Активное сетевое оборудование 14
2.6 Гарантийная поддержка современных Структурированных Кабельных Систем 15
3 Разработка подсистем СКС 16
3.1 Данные для проектирования 16
3.2 По
1300 руб.
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 5 Вариант 41
Z24
: 4 февраля 2026
Определение плотности лучистого теплового потока между двумя параллельным плоскими стенками
Определить плотность лучистого теплового потока между двумя, параллельно расположенными, плоскими стенками, имеющими температуры t1, ºС и t2, ºС, а степени черноты поверхностей соответственно равны ε1 и ε2. Как изменится интенсивность теплообмена при наличии между стенками экрана, со степенями черноты с обеих сторон εэк = 0,025. Условия теплообмена считать стационарными. Теплопроводностью и конвектив
250 руб.
Моделирование основных бизнес-процессов предприятия
alfFRED
: 5 октября 2013
Содержание. 2
Введение. 3
1. Теоретическая часть. 9
1.1 Формирование требований как основной этап в разработке АИС.. 9
1.2 Функциональное моделирование бизнес-процессов. 17
1.3 Среда бизнес моделирования BPwin. 35
2. Практическая часть. 41
2.1 Анализ деятельности ОАО «АНХК» и структуры предприятия. 41
2.1 Анализ проблемы автоматизированных информационных систем ОАО «АНХК» 46
2.2 Изучение задач управления. 52
2.3 Описание входной информации. 53
2.5 Описание выходной информации. 54
3.
77 руб.
Термодинамика и теплопередача ТюмГНГУ Теория теплообмена Задача 1 Вариант 13
Z24
: 11 января 2026
Плоская стальная стенка толщиной δ1 (λ1=40 Вт/(м·К)) с одной стороны омывается газами; при этом коэффициент теплоотдачи равен α1. С другой стороны стенка изолирована от окружающего воздуха плотно прилегающей к ней пластиной толщиной δ2 (λ2=0,40 Вт/(м·К). Коэффициент теплоотдачи от пластины к воздуху равен α2. Определить тепловой поток ql, Вт/м² и температуры t1, t2 и t3 поверхностей стенок, если температура продуктов сгорания tг, а воздуха — tв.
120 руб.