摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题的背景来源 | 第8-10页 |
1.1.1 放电铣削加工技术应用 | 第8-9页 |
1.1.2 放电铣削加工技术发展趋势 | 第9-10页 |
1.2 脉冲电源国内外发展现状及发展趋势 | 第10-13页 |
1.2.1 脉冲电源的发展现状 | 第10-12页 |
1.2.2 脉冲电源的发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 课题研究的主要任务及难题 | 第13-14页 |
1.3.1 放电铣削加工脉冲电源研究任务 | 第13页 |
1.3.2 研究中需要克服的难题 | 第13-14页 |
2 脉冲电源设计理论研究及整体方案设计 | 第14-23页 |
2.1 放电铣削加工脉冲电源电参数影响 | 第14-15页 |
2.2 多功能放电铣削加工脉冲电源输出电特性要求 | 第15-16页 |
2.3 放电铣削加工脉冲电源总体设计要求 | 第16-17页 |
2.4 基于DC/DC全桥变换器的主电路拓扑结构及控制策略 | 第17-21页 |
2.4.1 DC/DC全桥变换器的拓扑结构 | 第17-18页 |
2.4.2 DC/DC全桥变换器的控制策略 | 第18-21页 |
2.5 多功能放电铣削加工脉冲电源整体方案设计 | 第21-22页 |
2.6 本章小结 | 第22-23页 |
3 脉冲电源主拓扑参数计算及硬件电路设计 | 第23-37页 |
3.1 三相不可控整流桥模块选择 | 第23页 |
3.2 前级输入滤波电容 | 第23-24页 |
3.3 前级输入滤波电感 | 第24页 |
3.4 功率开关器件的选择 | 第24-25页 |
3.5 高频变压器原边副边绕组匝数比设计 | 第25-26页 |
3.6 高频变压器漏感估算 | 第26页 |
3.7 后级输出滤波电感计算 | 第26-28页 |
3.8 后级输出滤波电容 | 第28-29页 |
3.9 脉冲电源各功能模块设计 | 第29-32页 |
3.9.1 基于SG3525A的调压控制电路设计 | 第29-30页 |
3.9.2 基于CPLD的直流斩波控制电路设计 | 第30-32页 |
3.10 极间电流峰值控制电路模块设计 | 第32-33页 |
3.11 功率开关元件及其驱动 | 第33-35页 |
3.12 间隙电压检测控制模块 | 第35-36页 |
3.13 本章小结 | 第36-37页 |
4 间隙电压检测电路设计 | 第37-45页 |
4.1 放电铣削加工过程中的间隙放电状态 | 第37-38页 |
4.2 常用间隙放电状态检测方法分析 | 第38-40页 |
4.2.1 间隙电压平均值检测法 | 第38-39页 |
4.2.2 放电脉冲有效火花数检测法 | 第39-40页 |
4.2.3 脉冲放电通道建立延迟时间检测法 | 第40页 |
4.3 脉冲电源间隙检测电路设计 | 第40-43页 |
4.4 脉冲电源电路的抗干扰设计 | 第43-44页 |
4.4.1 电磁干扰的来源 | 第43页 |
4.4.2 抑制脉冲电源系统电磁干扰的措施 | 第43-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
5 多功能脉冲电源软件控制方案设计及仿真实验 | 第45-59页 |
5.1 放电铣削加工系统控制参数分析 | 第45-46页 |
5.2 放电铣削加工脉冲电源控制方案选择 | 第46-50页 |
5.2.1 模糊智能控制理论原理应用 | 第46-47页 |
5.2.2 用于在线参数双路采样的模糊控制系统设计 | 第47-48页 |
5.2.3 BP神经网络智能控制算法应用 | 第48-49页 |
5.2.4 离线控制参数调整 | 第49-50页 |
5.3 脉冲电源系统软件设计 | 第50-51页 |
5.4 脉冲电源系统仿真 | 第51-56页 |
5.4.1 移相脉冲发生器模型的建立 | 第51页 |
5.4.2 脉冲电源跳变装置模型建立 | 第51-52页 |
5.4.3 移相全桥变换器模型建立 | 第52-53页 |
5.4.4 多功能脉冲电源总体Matlab仿真 | 第53-56页 |
5.4.5 基于间隙电流、电压双路检测的模糊控制系统仿真 | 第56页 |
5.5 多功能脉冲电源实验平台输出波形采集 | 第56-58页 |
5.6 本章小结 | 第58-59页 |
6 总结与展望 | 第59-61页 |
6.1 全文总结 | 第59-60页 |
6.2 研究展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |