銳研機電
專注于電阻焊及自動化設備
133-1623-2298 徐
133-1623-2698 蔡
就目前的發展看,更多的控制功能將集成到電機控制一體化中,趨向使用更高集成度的控制方案,這些方案比傳統分立器件方案更有助降低總體物料單(BOM)成本、減少方案占位面積,并使系統方案更輕、更高能效及更可靠。電機控制的集成化趨勢使客戶對電機控制MCU、FPGA和DSP的要求越來越高。
在這個趨勢中,對半導體芯片的要求將是高可靠性、簡約設計及功能集成、小型化、寬溫度范圍等多項新要求。同時要求半導體芯片廠商也能供給集成的解決方案,在單顆芯片中集成更多的功用、I/O、驅動、操控算法以及工業以太網模塊等。
8位MCU因為價格便宜、功用安穩、運用規模極為廣泛,8位MCU在變頻器操控、伺服電機操控、電力與動力監控,越來越多的以太網運用等現代工業環境下遇到了瓶頸。另外,32位MCU價格在進一步的走低,8位MCU和32位MCU的價格差異在縮小,所以未來的電機控制體系會用到越來越多的32位MCU。
智能化
除此之外,電機控制也在向智能化發展。智能化控制在許多的應用領域都獲得應用,并獲得良好的控制效果。例如:模糊控制、神經網絡控制、學習控制和居于專家系統的控制等。
這些控制方式最大的優點是:無需被控對象進行精確的數學建模,而且具有很強的魯棒性,非常適合控制電機這種非線性、變參數對象。比較成熟的有模糊控制,它不需要控制對象精確的數學模型,能克服非線性等因素的影響,對被控對象參數變化具有較強的魯棒性。目前,模糊控制已經在交直流調速系統中和伺服系統中取得很好的效果。
從未來的電機控制技術發展情況來看,由于系統的運行遵循了自動控制理論,計算機技術在應用領域中也實現了升級,滿足了多樣化的需求。對于智能化的數控產品進行研究,深入探索自動化技術,了解電機技術的發展方向。