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工业缝纫机伺服控制系统
电控驱动系统是工业缝纫机的核心部件。本系统采用永磁同步电动机,加装简易编码器,使得工业缝纫机的电机部件体积小、加工容易、成本低,可靠性好。采用价格低、功能强的新型DSP芯片作为主控器实现对永磁同步电动机的高性能矢量控制,由二极管和IGBT构成功率变换单元组成工业缝纫机伺服控制系统。系统可实现快速起动和制动,随脚踏板传感器自动无极调速功能,缝纫后自动停下针位功能,自动剪线、拨线功能,倒缝功能。系统具有过流、过压、欠压和堵转保护等功能。并可拓展通讯功能,从而实现对缝纫机的全自动控制。  项目优势:快速起动和制动能力(在带缝纫机头情况下从0加速至4000rpm需要250ms,减速时间约200ms),随脚踏板传感器自动无极调速功能,缝纫后自动停下针位功能(停针精度< +/-2度),自动剪线、拨线功能,倒缝功能。
南京工业大学 2021-04-13
伺服系统性能试验台
本专利公开了一种伺服系统性能试验台,包括模拟惯量载荷加载装置、模拟切削力矩载荷加载装置、转矩传感器和转速传感器,其中模拟惯量载荷加载装置采用多级惯量盘结构,实现模拟惯量载荷分级可调。而模拟切削力矩载荷加载装置采用磁粉制动器,实现模拟切削力矩载荷的连续可调。本专利技术可以同时施加可调机床惯量和切削力矩两种模拟载荷,从而进行模拟机床运行,初步调试伺服系统控制参数,为伺服系统在安装到机床后取得良好的动态性能打下基础。具有测试结果可信度高、结构刚性好和运行稳定可靠的优点。
南京工程学院 2021-04-13
压机用高精度永磁伺服驱动系统
已有样品/n成果简介:一款有位置永磁同步电机驱动器,专为工厂车间的压机开发,供电为三相380V,额定功率8.3KW。驱动器为通用驱动器,配备有旋转变压器,正交编码器两种位置传感器接口;配备工业显示屏,实现实时交互,在线修改控制参数;具备压力传感器接口,实现速度压力闭环,适用于需要进行压力反馈和闭环的应用场合。技术特点:(1)采用直驱永磁同步电机内置编码器,实现低速大力矩;(2)采用PIM 功率模块,降低器件成本;(3
华中科技大学 2021-01-12
高速列车减振器液压伺服方式验台
主要功能:本方采用液压伺服系统,可以施加任意激振波形(如轨道谱),可以完成横向、垂向高速列车减振器性能试验并解决高速列车减振器的低速爬行、高速振动以及动态特性等性能测试并解决关键技术问题。目前我国的高速、准高速列车的减振器(一系垂向、二系垂向、横向、抗蛇行全部依赖进口,甚至进口减振器的维修工作也几乎全部依赖外国公司。该实验台对我国高速列车减振器的研发、国产化及维修,具有十分重要的社会价值和巨大的经济效益。
西南交通大学 2021-04-13
SZ系列微型直流伺服电动机
山东山博电机集团有限公司 2021-06-18
显微镜自动聚焦伺服系统
产品详细介绍  AAF-1000系统可对显微镜Z轴进行高分辨率控制、高精度重复定位,自动搜寻图像焦平面。主机采用日本进口直流步进伺服电机,通过图像信号的反馈,自动搜寻清晰的焦平面,实现自动聚焦。配合外部键盘控制,在转换不同倍率的物镜或者更换样品后,您只需轻点按键,清晰画面即可呈现。图像可通过监视器屏幕或者投影机大屏幕实时显现。适用于会议演示、教育教学、医学科研、自动化操作及特殊环境用途。   简易的安装设计,可以快速的与任何复式光学显微镜进行衔接,形成一个整体。安装Z轴控制器,不需要对显微镜进行任何破坏和改造,拆卸时亦无须专业工具,没有复杂的连线,瞬间恢复显微镜原貌。是真正意义上的即插即用。无论您的显微镜是正置的还是倒置的光学系统,安装都同样简便,不需要改变安装方向和位置,因为内置的步进电机及控制系统是一个智能的反馈系统,可以自动辨别运行方向。   AAF-1000系统可以安装在各种显微镜上使用,所搭载的CCD摄像系统具有标准的镜筒接口,无论是单目显微镜、示教显微镜、双目显微镜还是三目显微镜,都可以立即配合起来使用。通过AV接口与监视器或者投影机相连,传送实时的画面。
杭州数明科技有限公司 2021-08-23
PSES 型气动综合实验教学培训系统
南京工程学院 2021-04-13
一种非接触气动激振装置
本实用新型公开了一种非接触气动激振装置,用于对气弹模型等柔性结构进行气动激振,主要由气泵、管路、气体喷口和电磁阀组成;由气泵供气的气缸通过气路分支器与分支气路连接;分支气路的端头设置有由电磁阀所控制的气体喷口;所述电磁阀与气体喷口一体设置,并被三脚架支撑在气弹模型下方;电磁阀与控制单元电气连接。气泵通过分支气路向电磁阀进气端输入压缩空气,电磁阀接收控制单元发出的脉冲信号实现周期性的开启和闭合,输出脉冲气流对气弹模型进行激励。本实用新型不与模型接触,消除了激振装置和位移测量装置的附加刚度和附加质量对气弹模型动力特性的影响,简易方便、成本低;可用于斜拉桥、悬索桥等多种柔性气弹模型的模态测试。
西南交通大学 2016-10-24
气动元件流量特性的动态测量技术
Ø 采用一种叫等温容器的新型压力容器,当气体向容器快速充气或从容器快速排气时,仅仅测量容器内压力变化就可以精确测量出充排气的流量。测量元件的流量特性时,将传统的静的测量方式转变为动的测量方法,利用压缩气体通过被测元件充入等温容器或从等温容器中排出时,采集充排过程中等温容器内的压力响应,就能得到流经被测元件的流量,并计算出相应的特性参数,避免了使用高响应、昂贵的流量传感器。对于采集压缩性流体动态流量实时性要求高的场合,通过采用等温容器和层流式流量计复合测量的方式,可实现高达50Hz的动态流的
北京理工大学 2021-04-14
昊星风阀:助力医教融合升级守护关键环境与人员安全
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珠海昊星自动化系统有限公司 2025-02-25
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