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内容简介
前言
第1章 STM32G4概述
1.1 STM32G4系列的特性
1.2 STM32G4的主要应用
1.3 STM32生态资源
第2章 STM32电机控制套件P-NUCLEO-IHM03
2.1 NUCLEO-G431RB开发板
2.1.1 NUCLEO-G431RB开发板概述
2.1.2 NUCLEO-G431RB开发板的硬件构成
2.2 X-NUCLEO-IHM16M1三相驱动板
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2.2.1 X-NUCLEO-IHM16M1三相驱动板概述
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2.2.2 X-NUCLEO-IHM16M1三相驱动板的硬件构成
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2.3 三相云台电机GBM2804H-100T
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2.4 DC电源
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第3章 软件开发环境
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3.1 开发环境概述
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3.2 STM32CubeMX
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3.2.1 下载和安装
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3.2.2 工具界面
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3.3 STM32CubeIDE
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3.3.1 下载和安装
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3.3.2 工具界面
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3.4 Keil(MDK-ARM)
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3.4.1 下载和安装
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3.4.2 操作简介
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3.5 IAR EWARM
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3.5.1 下载和安装
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3.5.2 操作简介
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3.6 MotorControl Workbench(MC SDK)
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3.6.1 下载和安装
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3.6.2 操作简介
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3.6.3 使用ST Motor Profiler获得电机参数
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3.6.4 ST MC SDK 5.x固件
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3.7 STM Studio
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3.7.1 下载和安装
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3.7.2 操作简介
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第4章 NUCLEO-G431RB基础实验
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4.1 LED点灯实验
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4.2 定时器PWM应用实验
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4.3 外部中断实验
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4.4 串行接口应用实验
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4.5 数/模转换应用实验
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4.6 互补PWM输出实验
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第5章 无刷直流电机控制技术
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5.1 无刷直流电机的系统构成
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5.1.1 电机本体
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5.1.2 位置传感器
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5.1.3 控制驱动电路
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5.2 无刷直流电机的数学模型
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5.2.1 定子电压方程
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5.2.2 反电动势方程
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5.2.3 电磁转矩方程
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5.2.4 运动方程
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5.3 无刷直流电机的控制原理
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5.3.1 方波控制原理
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5.3.2 无感反电动势控制原理
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第6章 永磁同步电机控制技术
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6.1 三相PMSM的结构
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6.2 三相PMSM的数学模型
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6.2.1 三相PMSM的坐标变换
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6.2.2 同步旋转坐标系(d-q坐标系)下的数学模型
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6.2.3 静止坐标系(α-β坐标系)下的数学模型
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6.2.4 用传统测量方法获取电机参数
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6.2.5 ST-MC-SDK Motor Profiler测量电机参数的原理
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6.3 SVPWM控制技术
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6.3.1 三相电压的空间矢量表示
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6.3.2 SVPWM算法的合成原理
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6.3.3 SVPWM算法的实现
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6.4 三相永磁同步电机的矢量控制
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6.4.1 PMSM矢量控制基本原理
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6.4.2 PMSM的电流环PI控制
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6.4.3 PMSM的速度环PI控制
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第7章 基于P-NUCLEO-IHM03套件的电机入门控制实例
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7.1 无感FOC快速控制实例
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7.2 无感方波控制实例
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7.3 无感速度模式控制实例
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7.4 旋钮控制电机运行速度实例
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7.5 故障处理及恢复实例
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7.6 API函数应用实例
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第8章 基于P-NUCLEO-IHM03套件的有感电机控制案例
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8.1 无刷直流电机的有感方波控制案例
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8.2 永磁同步电机的有感FOC控制案例
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参考文献
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附录
更新时间:2024-01-18 12:04:49