自动控制元件作 者: 史震 ,张鹏 ,巩冰 著出版时间:2013丛编项: 普通高等院校"十二五"规划教材内容简介 《普通高等院校“十二五”规划教材:自动控制元件》共分10章,涉及多个系列控制电机的工作原理、电磁关系、工作特性、性能指标及型号参数等内容,包括直流伺服电动机、直流测速发电机、步进电机、旋转变压器、自整角机、交流伺服电动机、无刷直流电动机、开关磁阻电机、超声波电机和直线电机等。《普通高等院校“十二五”规划教材:自动控制元件》可作为普通高等院校自动化专业、测控技术与仪器专业、电气工程及其自动化专业、探测制导与控制技术专业本科生教材,也可以作为相关专业高职高专教材,还可作为有关技术人员的参考用书。目录绪论0.1 自动控制元件的定义和分类0.2 自动控制元件在控制系统中的作用0.3 对控制电机的基本要求0.4 控制电机的发展概况和发展趋势第1章 直流伺服电动机1.1 直流电机的基本原理1.1.1 直流电机工作原理1.1.2 直流电机的结构1.1.3 直流电机的励磁方式1.1.4 电机的铭牌数据1.1.5 直流电机的电枢绕组1.1.6 直流电机的磁场1.1.7 直流电机的电枢电动势与电磁转矩1.1.8 直流电机的基本关系1.2 直流伺服电动机的静态特性1.2.1 电枢控制时的机械特性1.2.2 直流伺服电动机的控制特性1.2.3 直流伺服电动机的工作状态1.3 直流伺服电动机的动态特性1.3.1 阶跃控制电压作用下直流伺服电动机的过渡过程1.3.2 过渡过程的讨论1.4 直流伺服电动机的选择1.4.1 直流电动机的型号与额定值1.4.2 电机参数的选择1.5 直流力矩电动机1.5.1 概述1.5.2 力矩电动机的额定指标及其选择1.6 直流伺服电动机的控制电路1.6.1 直流电动机的模拟驱动1.6.2 直流电动机的脉宽调制1.6.3 PWM控制电路1.7 直流伺服电动机在控制系统中的应用案例——电动舵机直流伺服电机选用方法1.7.1 空空导弹电动舵机的特点1.7.2 直流伺服电机额定转速和最大输出力矩的确定方法1.7.3 直流伺服电机机电时间常数1.7.4 电机的选用方法1.7.5 结论第2章 直流测速发电机2.1 直流测速发电机的输出特性2.1.1 静态特性2.1.2 动态特性2.2 输出特性的误差分析2.3 直流测速发电机在控制系统中的应用2.4 直流测速发电机的选择第3章 步进电动机3.1 反应式步进电动机的工作原理3.1.1 反应式步进电动机的结构特点3.1.2 径向分相反应式步进电动机的工作原理3.2 步进电动机的静态特性3.2.1 静态转矩3.2.2 矩角特性3.3 步进电动机的动态特性3.3.1 单脉冲作用下的运行3.3.2 连续运行时步进电动机的动态特性3.4 步进电动机驱动电路3.4.1 单一电压型驱动电源3.4.2 高低压切换型驱动电源3.4.3 其他形式的驱动电源3.5 步进电动机的选择3.6 步进电动机的集成控制电路3.6.1 控制四相步进电动机3.6.2 微步步进3.6.3 高步进速率情况下改进转矩3.6.4 步进电动机的应用:磁盘驱动头的定位第4章 旋转变压器4.1 变压器工作原理4.1.1 变压器结构及种类4.1.2 变压器的运行4.2 旋转变压器结构和分类4.2.1 旋转变压器的分类4.2.2 旋转变压器的结构4.3 正、余弦旋转变压器4.3.1 正、余弦旋转变压器的空载运行4.3.2 正、余弦旋转变压器的负载运行4.4 线性旋转变压器4.4.1 空载时线性旋转变压器的输出电压表达式4.4.2 负载时线性旋转变压器的输出电压表达式4.5 旋转变压器的应用4.6 旋转变压器的选用4.6.1 旋转变压器的误差特性4.6.2 使用条件对误差特性的影响4.7 多极旋转变压器及其在随动系统中的应用4.7.1 双通道测角线路4.7.2 多极旋转变压器的结构4.8 感应移相器4.8.1 感应移相器的工作原理4.8.2 感应移相器的应用举例4.9 轴角编码器第5章 自整角机5.1 力矩式自整角机5.1.1 力矩式自整角机的结构5.1.2 力矩式自整角机的工作原理5.1.3 力矩式自整角机的主要技术指标5.2 控制式自整角机5.2.1 控制式自整角机的结构及分类5.2.2 控制式自整角机的工作原理5.2.3 控制式自整角机的主要技术指标5.3 无接触式自整角机5.4 双通道自整角机5.5 自整角机的选择第6章 交流伺服电动机6.1 交流伺服电动机的结构与原理6.1.1 交流伺服电动机的结构6.1.2 交流伺服电动机的工作原理6.2 两相绕组的圆形旋转磁场6.2.1 圆形旋转磁场的产生6.2.2 圆形旋转磁场的特点6.3 圆形旋转磁场作用下的电动机特性6.4 椭圆旋转磁场及其分析方法6.4.1 椭圆旋转磁场的形成6.4.2 椭圆旋转磁场的特点6.4.3 椭圆旋转磁场的分析方法——分解法6.4.4 椭圆旋转磁场作用下电动机的机械特性6.5 交流伺服电动机的控制方法及静态特性6.5.1 交流伺服电动机的控制方法6.5.2 交流伺服电动机的静态特性6.6 交流伺服电动机的动态特性6.7 交流伺服电动机的选择6.8 交流伺服电动机的应用第7章 无刷直流电动机7.1 无刷直流电动机概述7.1.1 无刷直流电动机的发展历史7.1.2 无刷直流电动机特点7.2 无刷直流电动机的结构与工作原理7.2.1 无刷直流电动机的结构组成7.2.2 无刷直流电动机工作原理7.3 无刷直流电动机的运行特性7.4 无刷直流电动机改变转向的方法7.5 无刷直流电动机的控制方法7.6 应用举例第8章 开关磁阻电动机8.1 概述8.2 开关磁阻电动机的结构与工作原理8.2.1 开关磁阻电动机的结构组成和分类8.2.2 开关磁阻电动机的工作原理8.3 开关磁阻电动机的数学模型8.3.1 开关磁阻电动机的基本方程8.3.2 开关磁阻电动机的线性分析8.3.3 考虑磁路饱和时开关磁阻电动机的准线性分析8.4 开关磁阻电动机传动系统8.4.1 开关磁阻电动机传动系统的组成8.4.2 功率变换器8.4.3 信号检测8.4.4 控制器8.4.5 开关磁阻电动机传动系统的特点8.5 开关磁阻电动机的控制方式8.5.1 开关磁阻电动机的运行特性8.5.2 电流斩波控制8.5.3 角位置控制8.6 开关磁阻电动机应用举例8.6.1 电动车驱动8.6.2 在小家电中的应用第9章 超声波电动机9.1 概述9.2 超声波电动机的运行原理9.2.1 压电效应9.2.2 椭圆运动及其作用9.2.3 行波型超声波电动机的运行原理9.3 超声波电动机的结构与分类9.3.1 驻波型超声波电动机9.3.2 行波型超声波电动机9.3.3 混合模态超声波电动机9.4 行波型超声波电动机的驱动控制9.4.1 行波型超声波电动机的调速控制方法9.4.2 行波型超声波电动机的驱动器9.4.3 频率跟踪技术9.5 超声波电动机的应用举例9.5.1 在手表上的应用9.5.2 在汽车上的应用第10章 直线电动机10.1 直线电动机概述10.1.1 直线电动机的特点和应用场合10.1.2 直线电动机的发展10.2 直线感应电动机10.2.1 直线感应电动机的主要类型和基本结构10.2.2 直线感应电动机的基本工作原理10.2.3 直线感应电动机的工作特性10.2.4 直线感应电动机的边缘效应10.3 直线直流电动机10.3.1 永磁式直线直流电动机10.3.2 电磁式直线直流电动机10.4 直线和平面步进电动机10.4.1 直线步进电动机10.4.2 平面步进电动机10.5 直线电动机应用举例附录1 控制电机型号命名方法附录2 控制电机产品名称代号附录3 控制电机性能参数代号参考文献 上一篇: 控制系统分析与设计:过程控制系统 下一篇: 人工智能 [党建武 等编著] 2012年版