控制器主要分类
控制器分组合逻辑控制器和微程序控制器,两种控制器各有长处和短处。组合逻辑控制器设计麻烦,结构复杂,一旦设计完成,就不能再修改或扩充,但它的速度快。微程序控制器设计方便,结构简单,修改或扩充都方便,修改一条机器指令的功能,只需重编所对应的微程序;要增加一条机器指令,只需在控制存储器中增加一段微程序,但是,它是通过执行一段微程。具体对比如下:组合逻辑控制器又称
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控制器主要分类
控制器分组合逻辑控制器和微程序控制器,两种控制器各有长处和短处。组合逻辑控制器设计麻烦,结构复杂,一旦设计完成,就不能再修改或扩充,但它的速度快。微程序控制器设计方便,结构简单,修改或扩充都方便,修改一条机器指令的功能,只需重编所对应的微程序;要增加一条机器指令,只需在控制存储器中增加一段微程序,但是,它是通过执行一段微程。具体对比如下:组合逻辑控制器又称硬布线控制器,由逻辑电路构成,完全靠硬件来实现指令的功能。
控制器的限流的测试有哪些方法?
去掉刹车断电功能,保持机械刹车功能然后把电流表置20A的直流电流档上,拔开控制器的正极线,把电流表红黑表笔串联在电池正极与控制器正极之间,在正常运转到很高速时缓慢制动电机,这时会有一个很大电流值,即可测出限流值。
其次是接上电流表后,上车骑行得到的很大的电流。
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什么叫控制器?
控制器是控制电机转速的部件,也是电动车电动系统和核心,具有欠压、限流或过流保护功能,智能控制器还具有多种骑行模式和整车电器部件自检功能,控制器是电动车能量管理与各种信号处理的核心部件。
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智能控制器技术基础及特点
智能控制以控制理论、计算机科学、人工智能、运筹学等学科为基础,扩展了相关的理论和技术,其中应用较多的有模糊逻辑、神经网络、遗传算法等理论,以及自适应控制、自组织控制和自学习控制等技术。
模糊逻辑用模糊语言描述系统,既可以描述应用系统的定量模型,也可以描述其定性模型。模糊逻辑可适用于任意复杂的对象控制。
遗传算法作为一种非确定的拟自然随机优化工具,具有并行计算、寻找全局较优解等特点,它可以和其他技术混合使用,用于智能控制的参数、结构或环境的较优控制。
神经网络是利用大量的神经元,按一定的拓扑结构进行学习和调整的自适应控制方法。它能表示出丰富的特性,具体包括并行计算、分布存储、可变结构、高度容错、非线性运算、自我组织、学习或自学习。这些特性是人们长期追求和期望的系统特性。且神经网络在智能控制的参数、结构或环境的自适应、自组织、自学习等控制方面具有的能力。
智能控制的相关技术与控制方式结合、或综合交叉结合,构成风格和功能各异的智能控制系统和智能控制器,这也是智能控制技术方法的一个主要特点。
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