用于新型弧长调节方法的高频脉冲电源
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
·课题背景 | 第10-11页 |
·弧长调节技术及发展现状 | 第11-13页 |
·几种常见的弧长调节方法 | 第11-12页 |
·传统弧长调节方法的总体思路 | 第12-13页 |
·焊接电源的数字化 | 第13-14页 |
·研究内容的提出及实现的具体思路 | 第14-17页 |
·焊接过程中能量的分配 | 第14-15页 |
·研究内容的提出 | 第15-17页 |
·本课题的研究思路及主要研究内容 | 第17-20页 |
第2章 高频脉冲设备整体设计 | 第20-42页 |
·传统脉冲电源的实现方式 | 第20-21页 |
·实现脉冲电流的新思路 | 第21-27页 |
·两种实现方式的的方案对比 | 第21-23页 |
·单个 BUCK 电路的性能分析 | 第23-25页 |
·高频脉冲电流的实现方法 | 第25-27页 |
·焊接平台的整体框架 | 第27-28页 |
·主电路功率器件的选型 | 第28-32页 |
·斩波模块的选择 | 第28-29页 |
·电感值的选取 | 第29-30页 |
·切换开关管的选取 | 第30-31页 |
·切换二极管的选择 | 第31-32页 |
·BUCK 电路开关管管压降控制 | 第32-40页 |
·寄生电感对开关管电压尖峰的影响 | 第32-34页 |
·RCD 吸收网络 | 第34-36页 |
·抑制开关管电压尖峰的尝试 | 第36-38页 |
·电路电流与开关管管压降的关系图 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第3章 单个 BUCK 电路控制设计及恒流的实现 | 第42-54页 |
·引言 | 第42页 |
·BUCK 电路驱动器设计 | 第42-43页 |
·采样电路设计 | 第43页 |
·恒流控制系统 | 第43-45页 |
·恒流输出性能调试 | 第45-52页 |
·闭环效果验证 | 第46-47页 |
·焊接电源恒流控制 PI 参数的优化 | 第47-51页 |
·电源的输出外特性 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第4章 送丝调速系统的设计 | 第54-64页 |
·引言 | 第54页 |
·送丝调速方案及选择 | 第54-55页 |
·检测电机速度的基本原理 | 第55-57页 |
·系统结构及控制过程 | 第57-59页 |
·试验与分析 | 第59-61页 |
·试验波形分析 | 第59页 |
·稳定性测试 | 第59-61页 |
·抗干扰性能测试 | 第61页 |
·接口电路的设计 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第5章 整体控制的实现及性能调试 | 第64-78页 |
·切换开关管驱动电路的选择 | 第64-66页 |
·保护电路的设计 | 第66-68页 |
·保护电路的工作原理 | 第66-67页 |
·保护电路参数的选取 | 第67-68页 |
·主控模块的设计 | 第68-70页 |
·两个恒流源配合输出的调试 | 第70-77页 |
·高频脉冲电流的输出 | 第70-72页 |
·脉冲电流波形的优化 | 第72-73页 |
·依据焊接工艺过程对控制进行优化 | 第73-75页 |
·输出功率的增大 | 第75-76页 |
·输出频率的增大 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |