数字化交流方波埋弧焊电源的研究
摘要 | 第1-14页 |
ABSTRACT | 第14-16页 |
缩略词注释表 | 第16-17页 |
第一章 绪论 | 第17-27页 |
·课题的研究背景 | 第17页 |
·埋弧焊的特点 | 第17-19页 |
·数字化焊机的发展 | 第19-24页 |
·主电源的发展 | 第19-20页 |
·控制系统的发展 | 第20-22页 |
·功率因数校正技术 | 第22-24页 |
·数字化交流方波埋弧焊的国内外研究现状 | 第24-25页 |
·本文的主要工作和章节安排 | 第25-27页 |
·本文的主要工作 | 第25页 |
·本文的章节安排 | 第25-27页 |
第二章 系统主电路、驱动电路设计 | 第27-49页 |
·一次逆变电路和二次逆变电路的设计 | 第28-36页 |
·一次逆变电路结构 | 第30-31页 |
·一次逆变电路控制方式 | 第31-34页 |
·二次逆变电路结构 | 第34页 |
·二次逆变电路控制方式 | 第34-36页 |
·IGBT模块的选择 | 第36-40页 |
·IGBT的选择标准 | 第36-37页 |
·IGBT的保护 | 第37-39页 |
·IGBT的参数计算 | 第39-40页 |
·快速整流管的选型 | 第40-42页 |
·快速整流管的特性 | 第40-41页 |
·快速整流管的过压保护 | 第41页 |
·快速整流管的并联及常用型号 | 第41-42页 |
·高频变压器的设计 | 第42-43页 |
·高频变压器的设计原则 | 第42页 |
·高频变压器的匝数计算 | 第42-43页 |
·高频变压器结构设计 | 第43页 |
·驱动电路的研究与选型 | 第43-48页 |
·驱动电路的设计要求 | 第43-44页 |
·驱动电路的隔离设计 | 第44-46页 |
·电流型PWM控制电路 | 第46-47页 |
·集成驱动芯片EXB841 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第三章 控制系统的硬件设计 | 第49-71页 |
·控制系统的设计要求 | 第49-50页 |
·控制芯片的选择 | 第50-54页 |
·数字信号处理器 | 第50-52页 |
·微控制器 | 第52-54页 |
·采样电路及UC3846的电流给定 | 第54-55页 |
·焊接电流采样 | 第54页 |
·焊接电压采样 | 第54-55页 |
·UC3846的电流给定 | 第55页 |
·送丝机和行走小车的系统设计 | 第55-61页 |
·送丝系统的控制原理 | 第55-58页 |
·送丝电路的硬件设计 | 第58-61页 |
·系统电源设计 | 第61-66页 |
·通讯协议 | 第66-67页 |
·SPI协议 | 第66-67页 |
·RS-485通信协议 | 第67页 |
·保护电路 | 第67-68页 |
·温度保护及风机控制 | 第67-68页 |
·二次逆变IGBT过压保护 | 第68页 |
·锁脉冲信号 | 第68页 |
·硬件抗干扰设计 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第四章 控制系统的软件设计 | 第71-81页 |
·系统原理 | 第71-72页 |
·PI控制算法 | 第72-73页 |
·系统流程 | 第73-78页 |
·主流程 | 第73-75页 |
·引弧和收弧控制流程 | 第75-76页 |
·焊接通信流程 | 第76-78页 |
·软件抗干扰设计 | 第78-80页 |
·数字滤波 | 第78-79页 |
·软件陷阱 | 第79页 |
·“看门狗”技术 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第五章 系统调试及试验结果 | 第81-87页 |
·系统调试 | 第81-83页 |
·交流频率的控制 | 第81页 |
·交流平衡率的控制 | 第81-83页 |
·直流偏置控制 | 第83页 |
·试验结果 | 第83-86页 |
·一次逆变和二次逆变电流对比 | 第83-84页 |
·保护测试 | 第84页 |
·焊接试验 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第六章 总结与展望 | 第87-89页 |
附录 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第97-98页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第98页 |