向奋斗者致敬!

        中午去食堂吃饭的路上,一声悦耳的“杰哥!”从背后传来。我转身过去,是一位熟悉的同事。寒暄之余,其夹在胳膊里的一本彼得·德鲁克的《高效能人士的七个习惯》引起了我的注意。在得知其利用午休的时间,去星巴克读书之后,我有一种发自内心的佩服!

        此时,也令我再次想起家中老母的一件事儿。国庆回老家,吃完晚饭后,家里人一起唠嗑,有说有笑,好不热闹!73岁的老母亲说她的同事,都在关心她今天是不是休息,因为他儿子也就是我今天要回来。母亲说:“不休!我出门的时候,人家还在路上,还没到家。”然后,她的同事,又问她是不是明天休息了,母亲说:“不知道,人家要是明天出去溜达,我就请假,不溜达就不请假”。我好奇地问“他们问这个,是为了全勤奖么?”,母亲回答:“哪儿有什么奖,都是全勤,他们就是看你请假了,到时候发工资比你多挣一天钱!”——都是70多岁的人了,还这么拼,还在奋斗!

        昨天临时来个任务,跟项目组一起在公司过了一夜!白天继续各项事宜的推进,临近下班临时任务再次降临,昨儿个通宵的兄弟们,今天还得继续奋斗!

        向奋斗者致敬!

2024-11-13

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值