史震、張鵬、鞏冰編寫的這本《自動控制元件》是普通高等院!笆濉币(guī)劃教材。教材共分10章,內(nèi)容包括:直流伺服電動機、直流測速發(fā)電機、步進電機、旋轉(zhuǎn)變壓器、自整角機、交流伺服電動機、無刷直流電動機、開關磁阻電機、超聲波電機和直線電機等。反映了現(xiàn)代控制電機技術的發(fā)展狀況,便于讀者了解新型控制電機的特性及應用。
緒論
0.1 自動控制元件的定義和分類
0.2 自動控制元件在控制系統(tǒng)中的作用
0.3 對控制電機的基本要求
0.4 控制電機的發(fā)展概況和發(fā)展趨勢
第1章 直流伺服電動機
1.1 直流電機的基本原理
1.1.1 直流電機工作原理
1.1.2 直流電機的結(jié)構
1.1.3 直流電機的勵磁方式
1.1.4 電機的銘牌數(shù)據(jù)
1.1.5 直流電機的電樞繞組
1.1.6 直流電機的磁場
1.1.7 直流電機的電樞電動勢與電磁轉(zhuǎn)矩
1.1.8 直流電機的基本關系
緒論
0.1 自動控制元件的定義和分類
0.2 自動控制元件在控制系統(tǒng)中的作用
0.3 對控制電機的基本要求
0.4 控制電機的發(fā)展概況和發(fā)展趨勢
第1章 直流伺服電動機
1.1 直流電機的基本原理
1.1.1 直流電機工作原理
1.1.2 直流電機的結(jié)構
1.1.3 直流電機的勵磁方式
1.1.4 電機的銘牌數(shù)據(jù)
1.1.5 直流電機的電樞繞組
1.1.6 直流電機的磁場
1.1.7 直流電機的電樞電動勢與電磁轉(zhuǎn)矩
1.1.8 直流電機的基本關系
1.2 直流伺服電動機的靜態(tài)特性
1.2.1 電樞控制時的機械特性
1.2.2 直流伺服電動機的控制特性
1.2.3 直流伺服電動機的工作狀態(tài)
1.3 直流伺服電動機的動態(tài)特性
1.3.1 階躍控制電壓作用下直流伺服電動機的過渡過程
1.3.2 過渡過程的討論
1.4 直流伺服電動機的選擇
1.4.1 直流電動機的型號與額定值
1.4.2 電機參數(shù)的選擇
1.5 直流力矩電動機
1.5.1 概述
1.5.2 力矩電動機的額定指標及其選擇
1.6 直流伺服電動機的控制電路
1.6.1 直流電動機的模擬驅(qū)動
1.6.2 直流電動機的脈寬調(diào)制
1.6.3 PWM控制電路
1.7 直流伺服電動機在控制系統(tǒng)中的應用案例——電動舵機直流伺服電機選用方法
1.7.1 空空導彈電動舵機的特點
1.7.2 直流伺服電機額定轉(zhuǎn)速和最大輸出力矩的確定方法
1.7.3 直流伺服電機機電時間常數(shù)
1.7.4 電機的選用方法
1.7.5 結(jié)論
第2章 直流測速發(fā)電機
2.1 直流測速發(fā)電機的輸出特性
2.1.1 靜態(tài)特性
2.1.2 動態(tài)特性
2.2 輸出特性的誤差分析
2.3 直流測速發(fā)電機在控制系統(tǒng)中的應用
2.4 直流測速發(fā)電機的選擇
第3章 步進電動機
3.1 反應式步進電動機的工作原理
3.1.1 反應式步進電動機的結(jié)構特點
3.1.2 徑向分相反應式步進電動機的工作原理
3.2 步進電動機的靜態(tài)特性
3.2.1 靜態(tài)轉(zhuǎn)矩
3.2.2 矩角特性
3.3 步進電動機的動態(tài)特性
3.3.1 單脈沖作用下的運行
3.3.2 連續(xù)運行時步進電動機的動態(tài)特性
3.4 步進電動機驅(qū)動電路
3.4.1 單一電壓型驅(qū)動電源
3.4.2 高低壓切換型驅(qū)動電源
3.4.3 其他形式的驅(qū)動電源
3.5 步進電動機的選擇
3.6 步進電動機的集成控制電路
3.6.1 控制四相步進電動機
3.6.2 微步步進
3.6.3 高步進速率情況下改進轉(zhuǎn)矩
3.6.4 步進電動機的應用:磁盤驅(qū)動頭的定位
第4章 旋轉(zhuǎn)變壓器
4.1 變壓器工作原理
4.1.1 變壓器結(jié)構及種類
4.1.2 變壓器的運行
4.2 旋轉(zhuǎn)變壓器結(jié)構和分類
4.2.1 旋轉(zhuǎn)變壓器的分類
4.2.2 旋轉(zhuǎn)變壓器的結(jié)構
4.3 正、余弦旋轉(zhuǎn)變壓器
4.3.1 正、余弦旋轉(zhuǎn)變壓器的空載運行
4.3.2 正、余弦旋轉(zhuǎn)變壓器的負載運行
4.4 線性旋轉(zhuǎn)變壓器
4.4.1 空載時線性旋轉(zhuǎn)變壓器的輸出電壓表達式
4.4.2 負載時線性旋轉(zhuǎn)變壓器的輸出電壓表達式
4.5 旋轉(zhuǎn)變壓器的應用
4.6 旋轉(zhuǎn)變壓器的選用
4.6.1 旋轉(zhuǎn)變壓器的誤差特性
4.6.2 使用條件對誤差特性的影響
4.7 多極旋轉(zhuǎn)變壓器及其在隨動系統(tǒng)中的應用
4.7.1 雙通道測角線路
4.7.2 多極旋轉(zhuǎn)變壓器的結(jié)構
4.8 感應移相器
4.8.1 感應移相器的工作原理
4.8.2 感應移相器的應用舉例
4.9 軸角編碼器
第5章 自整角機
5.1 力矩式自整角機
5.1.1 力矩式自整角機的結(jié)構
5.1.2 力矩式自整角機的工作原理
5.1.3 力矩式自整角機的主要技術指標
5.2 控制式自整角機
5.2.1 控制式自整角機的結(jié)構及分類
5.2.2 控制式自整角機的工作原理
5.2.3 控制式自整角機的主要技術指標
5.3 無接觸式自整角機
5.4 雙通道自整角機
5.5 自整角機的選擇
第6章 交流伺服電動機
6.1 交流伺服電動機的結(jié)構與原理
6.1.1 交流伺服電動機的結(jié)構
6.1.2 交流伺服電動機的工作原理
6.2 兩相繞組的圓形旋轉(zhuǎn)磁場
6.2.1 圓形旋轉(zhuǎn)磁場的產(chǎn)生
6.2.2 圓形旋轉(zhuǎn)磁場的特點
6.3 圓形旋轉(zhuǎn)磁場作用下的電動機特性
6.4 橢圓旋轉(zhuǎn)磁場及其分析方法
6.4.1 橢圓旋轉(zhuǎn)磁場的形成
6.4.2 橢圓旋轉(zhuǎn)磁場的特點
6.4.3 橢圓旋轉(zhuǎn)磁場的分析方法——分解法
6.4.4 橢圓旋轉(zhuǎn)磁場作用下電動機的機械特性
6.5 交流伺服電動機的控制方法及靜態(tài)特性
6.5.1 交流伺服電動機的控制方法
6.5.2 交流伺服電動機的靜態(tài)特性
6.6 交流伺服電動機的動態(tài)特性
6.7 交流伺服電動機的選擇
6.8 交流伺服電動機的應用
第7章 無刷直流電動機
7.1 無刷直流電動機概述
7.1.1 無刷直流電動機的發(fā)展歷史
7.1.2 無刷直流電動機特點
7.2 無刷直流電動機的結(jié)構與工作原理
7.2.1 無刷直流電動機的結(jié)構組成
7.2.2 無刷直流電動機工作原理
7.3 無刷直流電動機的運行特性
7.4 無刷直流電動機改變轉(zhuǎn)向的方法
7.5 無刷直流電動機的控制方法
7.6 應用舉例
第8章 開關磁阻電動機
8.1 概述
8.2 開關磁阻電動機的結(jié)構與工作原理
8.2.1 開關磁阻電動機的結(jié)構組成和分類
8.2.2 開關磁阻電動機的工作原理
8.3 開關磁阻電動機的數(shù)學模型
8.3.1 開關磁阻電動機的基本方程
8.3.2 開關磁阻電動機的線性分析
8.3.3 考慮磁路飽和時開關磁阻電動機的準線性分析
8.4 開關磁阻電動機傳動系統(tǒng)
8.4.1 開關磁阻電動機傳動系統(tǒng)的組成
8.4.2 功率變換器
8.4.3 信號檢測
8.4.4 控制器
8.4.5 開關磁阻電動機傳動系統(tǒng)的特點
8.5 開關磁阻電動機的控制方式
8.5.1 開關磁阻電動機的運行特性
8.5.2 電流斬波控制
8.5.3 角位置控制
8.6 開關磁阻電動機應用舉例
8.6.1 電動車驅(qū)動
8.6.2 在小家電中的應用
第9章 超聲波電動機
9.1 概述
9.2 超聲波電動機的運行原理
9.2.1 壓電效應
9.2.2 橢圓運動及其作用
9.2.3 行波型超聲波電動機的運行原理
9.3 超聲波電動機的結(jié)構與分類
9.3.1 駐波型超聲波電動機
9.3.2 行波型超聲波電動機
9.3.3 混合模態(tài)超聲波電動機
9.4 行波型超聲波電動機的驅(qū)動控制
9.4.1 行波型超聲波電動機的調(diào)速控制方法
9.4.2 行波型超聲波電動機的驅(qū)動器
9.4.3 頻率跟蹤技術
9.5 超聲波電動機的應用舉例
9.5.1 在手表上的應用
9.5.2 在汽車上的應用
第10章 直線電動機
10.1 直線電動機概述
10.1.1 直線電動機的特點和應用場合
10.1.2 直線電動機的發(fā)展
10.2 直線感應電動機
10.2.1 直線感應電動機的主要類型和基本結(jié)構
10.2.2 直線感應電動機的基本工作原理
10.2.3 直線感應電動機的工作特性
10.2.4 直線感應電動機的邊緣效應
10.3 直線直流電動機
10.3.1 永磁式直線直流電動機
10.3.2 電磁式直線直流電動機
10.4 直線和平面步進電動機
10.4.1 直線步進電動機
10.4.2 平面步進電動機
10.5 直線電動機應用舉例
附錄1 控制電機型號命名方法
附錄2 控制電機產(chǎn)品名稱代號
附錄3 控制電機性能參數(shù)代號
參考文獻